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    TN-LCD技术没什么难度,单单斯坦利和日东电气就可以帮助白川电器复现这一生产工艺。

    而STN-LCD在各方面表现都超越了TN-LCD,但是这种技术还未问世。

    不过很显然除了SIC这里,须羽精工和夏普他们肯定都在开发自己的下一代LCD技术。

    虽然白川枫不知道他们的具体技术指标怎么样,但也无非就是像刚刚两位教授说的那样,通过改变液晶分子的扭转角度,来增强现实效果。

    既然别人都在动作了,那么SIC的进度如何呢,这是白川枫比较关注的问题。

    “原理方面我们已经做了大量的验证,基本符合设计的目标要求。

    而实现的方法上面还在做探索,我们会尽快找出最经济最适合大规模制造的液晶生产工艺。”

    西野秀雄他们回答的比较保守,目前所有的验证都停留在理论阶段。

    但如果想拿出实物,那就是另外一回事了。

    “二位技术上的事情我不懂,但STN既然是在TN的技术上做了改进,那么它们的加工工艺必定有关联之处。

    至于液晶分子的扭曲角度,是否可以通过外界干扰的方式来实现?”

    白川枫确实不懂液晶的具体加工方法,但是得益于前世各种碎片化的信息看的比较多,他对于液晶的工作方式也稍微了解那么一点点。

    而此刻白川英树和西野秀雄听到白川枫的外界干扰论,却是眼前一亮。

    “白川桑不妨说说您的猜想?”

    “唔~”白川枫努力回想脑海中的印象,“大致是通过光感或者电场的作用来加大扭曲角度,当然这只是被动方法。

    如果能让液晶分子自身主动扭曲,脱离角度的限制,或许效果会更好。”

    白川英树和西野秀雄对视一眼,这个思路倒是很新奇。

    “白川桑从理论上来说,这确实是一种可行的方法。”

    不仅可行,而且方法还相当简单粗暴,白川英树他们越想越觉得可以试一试。

    与其在玻璃基板、偏振片等固定配置方面想办法,还不如试一试再加一些额外的道具或者手段。

    比如光感变化,这可以通过在液晶试剂中添加感光材料来实现。

    他们两人都是光电材料学专家,哪些材料适合,这方面他们门清。

    至于电场那也没问题,液晶显示屏的玻璃基板本身就导电。

    只要给它们接上电,再改变施加的电压,就可以实现电场强度的变化。

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