LCD画面は、液晶ディスプレイの略です。
LCDの構造は、2つの平行なガラスに液晶を配置することです。 2つのメガネの間に多くの垂直線と水平線があります。 ロッドのパワーは、ロッド状の結晶分子の方向を変えるために制御され、光は画像を生成するために屈折します。
CRTよりも長寿命、低エネルギー消費、低コスト。

液晶は、長い棒状の分子で構成される有機化合物です。 自然状態では、これらの棒状分子の長軸は実質的に平行です。
LCDの最初の特徴は、適切に機能するために、微細な溝のある2つの平面の間に液晶を注入する必要があることです。 2つの平面の溝は互いに垂直です(90度交差)。つまり、一方の平面の分子が南北方向に配置されている場合、もう一方の平面の分子は東西方向に配置されます。また、2つの平面の間にある分子は、90度のねじれの状態に強制されます。 光は分子が配列されている方向に伝播するため、光は液晶を通過するときに90度ねじれます。 しかし、電圧が液晶に印加されると、分子は垂直に配列され、光はねじれずに外に向けられます。

LCDの2番目の特徴は、偏光フィルターと光自体に依存していることです。 自然光は、あらゆる方向にランダムに発散しています。 偏光フィルターは、実際にはますます細い平行線のシリーズです。 これらの線は、これらの線に平行ではないすべての光線を遮断するネットを形成し、偏光フィルターの線は最初の光線に完全に垂直であるため、すでに偏光された光は完全に遮断されます。 2つのフィルターのラインが完全に平行であるか、または光自体が2番目の偏光フィルターと一致するようにねじれている場合にのみ、光が透過されます。

LCDは、このような相互に垂直な2つの偏光フィルターで構成されているため、光を透過しようとするすべての試みは通常の条件下でブロックされます。 ただし、2つのフィルターはねじれた液晶で満たされているため、光が最初のフィルターを通過した後、液晶分子によって90度ねじれ、最終的に2番目のフィルターを通過します。 一方、液晶に電圧が印加されると、分子は再配列され、完全に平行になるため、光はねじれなくなり、2番目のフィルターによってブロックされます。 要するに、光を遮断するために電力が加えられ、電力は電力なしで放出されます。 もちろん、LCD内の液晶の配置を変更して、電源がオンになると光が放射され、電源がオフになるとブロックされるようにすることもできます。 しかし、LCD画面はほとんど常にオンになっているため、「電源を入れると光が遮断されます。
