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液晶の光学特性は、

液体の結晶は、多くの実用的なアプリケーションで見つけることができます。最も一般的な用途は、テレビやパソコンの画面であるが、彼らはまた、電池ストリップとヘルメットに使用されています。用語「液晶」とは、固体と液体状態の間にある物質の状態を指します。液晶は、液体と、いくつかの物理的特性が、固体と、いくつかの配向特性を共有します。液晶内の分子は、液体よりも、組織のより高いレベルが含まれていますが、固体よりも低いレベル。
複屈折

複屈折材料を介して輝く偏光によって検出されます。複屈折は、液晶が多く表示色の様々を指します。液晶の異方性質はそれらの複屈折を有することを可能にします。これは、複屈折を明らかに意味します。これは、光が材料を通って移動する角度と速度のことをいいます。複屈折が偏光の変化を体験して通過する偏光を引き起こします。複屈折を変えることにより、液晶試料中の明るい領域と暗い領域の理由の一部です。
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蛍光

液晶は、通常、サンプル中の蛍光を示しています。言い換えれば、短波又は長波UV光のいずれかの下で光ります。液晶の種類によっては、蛍光は、特定の刺激の適用でオンとオフを切り替えることができる。で
テクスチャ

偏光光源が液体を通過すると結晶は、材料内の異なるテクスチャを明らかにする。テクスチャは、材料内の異なる秩序ドメインを明らかにする。各ドメインは、液晶分子が配向していることを別の方法に対応します。分子が非常によく、ドメイン内で注文しますが、ドメイン間で、順序が変化する必要がある。光学特性
ため
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デバイス

蛍光を表示するには、UVランプが使用されています。 UV光の下では、一般的に青や紫の輝きが明らかにされています。偏光顕微鏡(POM)は、研究者が材料全体の液晶光学特性を検出して分析することができます。 POMは、テクスチャーの画像を明らかにし、材料が液晶である場合、画像はまた、複屈折性を示します。光は等方性領域を通過すると、光は偏光のままであり、顕微鏡下で暗い領域として示しています。色付きの領域は、垂直線は複屈折性を明らかに異方性領域を表す。で