Введение

Холестерический жидкокристаллический дисплей (ChLCD) - это дисплей, содержащий жидкокристаллы с спиральной структурой и, следовательно, хиральный. Холестерические жидкие кристаллы также известны как хиральные нематические жидкие кристаллы. Они организуются в слои без позиционного упорядочения внутри слоев, но с направляющей осью, которая варьируется в зависимости от слоев. Изменение оси направляющего имеет тенденцию быть периодическим по своей природе. Период этой вариации (расстояние, на котором завершается полный оборот на 360°) известен как шаг, p. Этот шаг определяет длину волны света, которая отражается (отражание Брэга). Технология характеризуется стабильными состояниями, то есть фокусным коническим состоянием (темное состояние) и плоским состоянием (светлое состояние). Дисплеи, основанные на этой технологии, называются "бистабельными" и не нуждаются в питании для поддержания информации (нулевой энергии). Из-за отражающей природы ChLCD эти дисплеи могут быть прекрасно прочитаны в условиях солнечного света. Примерами соединений, известных как формирующие холестерические фазы, являются гидроксипропилцеллюлоза и холестерилбензоат. Некоторые компании, такие как Chiral Photonics, начали изучать CLC в качестве основы для фотонических устройств. Американская компания Kent Displays разработала "безэнергетические" жидкокристаллические дисплеи с использованием полимерных стабилизованных жидкокристаллических дисплеев: они известны как экраны ChLCD. Недостатком экранов ChLCD является их медленная частота обновления, особенно при низких температурах. В 2009 году Кент продемонстрировал использование ChLCD для покрытия всей поверхности мобильного телефона, позволяя ему менять цвета и сохранять этот цвет даже при отключении электроэнергии. Научно-исследовательский институт промышленных технологий разработал гибкую электронную бумагу под названием i2R на основе технологии ChLCD. ITRI Немецкая компания BMG MIS (ранее AEG MIS) разработала полноцветные и монохромные хлкд-дисплеи Geameleon в различных размерах и разрешениях. Эти КЛКД могут использоваться при чрезвычайно широких температурах, т.е. для наружного применения. Для достижения разумного времени обновления даже при очень низких температурах могут применяться различные версии обновления. Из-за очень низкого энергопотребления эта технология предпочтительнее использовать в самостоятельных приложениях (приложениях солнечной энергии).