現在、液晶ディスプレイ技術のほとんどはTN、STN、TFT技術に基づいているため、これら3つの技術からその動作原理を探ります。 TN型液晶ディスプレイ技術は、液晶ディスプレイの中で最も基本的な技術と言え、他のタイプの液晶ディスプレイはTN型に基づいて改良されたと言えます。 同様に、その動作原理は他の技術よりも単純です。 下の図を参照してください。 図1は、垂直偏光板と水平偏光板、微細溝付き配向膜、液晶材料、導電性ガラス基板を含むTN型液晶ディスプレイの簡単な構造図を示しています。 結像原理は、偏光板に垂直な光軸に取り付けられた2枚の透明導電性ガラスの間に液晶材料を配置することです。 液晶分子は、配向膜の微細溝の方向に応じて回転して順番に配列します。 電界が形成されていない場合、光は偏光板からスムーズに入射し、液晶分子に応じて進行方向を回転させてから反対側から出射します。 2枚の導電性ガラスに電気を流すと、2枚のガラスの間に電界が発生し、その間の液晶分子の配列に影響を与え、分子棒がねじれるため、光が透過できず、光源が遮られます。このようにして得られる明暗のコントラストの現象は、ねじれネマチック電界効果、またはTNFE(ねじれネマチック電界効果)と呼ばれます。電子製品に使用されるほぼすべての液晶ディスプレイは、ねじれネマチック電界効果の原理を使用して作られています。

STNタイプの表示原理は同様ですが、TNツイストネマティック電界効果の液晶分子は入射光を90度回転させますが、STNスーパーツイストネマティック電界効果は入射光を180〜270度回転させます。 ここで説明しておくべきことは、単純なTN液晶ディスプレイには明暗(または白黒)の2つの状態しかなく、色を変える方法がないということです。 STN液晶ディスプレイは、液晶材料と光の干渉の関係を伴うため、表示される色調は主に薄緑とオレンジです。 ただし、従来のモノクロSTN液晶ディスプレイにカラーフィルターを追加し、モノクロ表示マトリックスの任意のピクセルを3つのサブピクセルに分割すると、赤、緑、青の3原色がそれぞれカラーフィルターを介して表示され、その後、3原色が比例して調整され、フルカラーモードも表示できます。 また、TN型液晶ディスプレイは表示画面を大きくすると画面のコントラストが悪くなりますが、STNの改良技術によりコントラストの不足を補うことができます。







