Základy televizní techniky I.

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Skripta „Základy televizní techniky“ jsou určena především studentům, kteří jsou zapsáni anavštěvují stejnojmenný volitelný předmět (se zkratkou BZTV) vyučovaný ve 3. ročníku v prezenčníformě studia, bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicítechnika EEKR-B, na oborech Elektronika a sdělovací technika B-EST (volitelný oborový předmět) aTeleinformatika B-TLI (volitelný mimooborový předmět). Dále jsou určena studentům kombinovanéformy studia, bakalářského studijního programu EEKR-BK, oboru Elektronika a sdělovací technika BKEST.V neposlední řadě jsou určena i všem zájemcům o zajímavou a vysoce aktuální problematikutelevizní techniky.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL Stanislav Hanus

Strana 69 z 83

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
0,2 mm) podélné osy molekul otočí 180° vytvoří tak spirálovitá struktura. 4. Při využití tohoto jevu však nutné použít polarizační fólie, které obecně polarizovaného světla propustí světlo polarizované pouze jedné rovině. Při kladné anizotropii molekuly natočí tak, jejich podélné osy jsou rovnoběžné směrem elektrického pole, při záporné anizotropii jsou podélné osy směru pole kolmé. Nejčastěji využívanými elektrooptickými jevy jsou dynamický rozptyl Schadt- Helfrichův jev, dále potom optická paměť, elektronicky řiditelné barevné změny deformace vertikálně uspořádaných fází. střídavých polích jsou molekuly důsledku setrvačnosti, vzájemných srážek vnitřního tření málo pohyblivé.Televizní obrazovky _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 69 Nematická fáze kapalného krystalu (NLC) opět tvořena molekulami jejichž osy jsou navzájem rovnoběžné nebo alespoň rovnoběžné, avšak nejsou uspořádány vrstev, obr. Podle použité sloučeniny tento úhel různý, nejčastěji dosahuje hodnoty 180, 1000 vrstvách (tj.9. 4. elektronických aplikacích využívá nematická cholesterická fáze kapalných krystalů.10.9. Cholesterická fáze LC .2 Elektrooptické jevy kapalných krystalech Kapalné krystaly mají řadu pozoruhodných vlastností, které umožňují jejich využití nejen v elektronice, ale ostatních odvětvích průmyslu. Pro pochopení fyzikální podstaty elektrooptických jevů kapalných krystalech třeba alespoň stručně popsat chování kapalných krystalů při působení elektrického pole průchod světla kapalným krystalem. V elektrickém poli působí molekuly síly, které nastaví poloh, kterých směr vektoru dipólového momentu souhlasí směrem elektrického pole. V cholesterické fázi nebo nematické fázi (při vhodně nastavených krajních vrstvách LC) způsobuje spirálovitá struktura molekul natočení roviny lineárně polarizovaného světla. Cholesterická fáze vytvoří přidáním cholesterolu základní organické látky. Určujícím činitelem pro jednotlivé případy chemické složení látky. Po přechodu izotropní kapalinu struktura kapalného krystalu zcela poruší, molekuly jsou orientovány zcela náhodně mohou pohybovat volně všemi směry. Cholesterická fáze kapalného krystalu (CLC) tvořena vrstvami molekul vzdálených přibližně 200 (až 500 nm), rozdíl vrstev smektické fáze vzdálených pouze nm. Stejnosměrné pole nejdříve natáčí molekuly do svého směru potom způsobuje jejich pohyb směru pole.3. Spirálovou strukturu molekul však možné vytvořit také nematické fáze mechanickým nastavením molekul krajních vrstev. 4. každé vrstvě jsou podélné osy molekul rovnoběžné vzájemné polohy molekul vrstvě zůstávají zachovány, sousedních vrstvách jsou však podélné osy otočeny určitý úhel obr. Nematická fáze Obr. Molekuly kapalných krystalů chovají jako elektrické dipóly, jejichž vektor dipólového momentu může mít směr: souhlasný podélnou (delší) osou molekuly, kolmý podélnou osu, obecný. 4. Obr. 4.1.10