
Agar siz g'ayritabiiy narsalarni topsangiz, unda sharmanda qilmang. Ehtimol, siz dunyoni oldingizda o'zgartirishingiz mumkin. 1888 yili 31 yoshli F.Reynitser Pragadagi Charlz universitetida professor bo'lgan. U g'ayratli va g'ayratli edi. Ehtimol, talabalar oldida ko'proq hurmat qozonish kerak edi. U har kuni tajribada edi. Xona ximiyani o'rganib chiqdi va bir kun u g'alati organik birikma Cholesterylbenzoatni sintez qildi va qattiq kristall 145 ° S ga qadar qizdirilganda, oldida turgan qattiq bulaniqqa eriydi. Issiqlikda davom etayotgan suyuqlik 179 ° S da tiniq suyuqlikka aylandi. Uning oldida paydo bo'lgan loyqa suyuqlik suyuq kristall (Liquid Crystal) uchun dastlabki insoniy tayyorgarlik bo'lgan vaqtini bilmas edi. Na gaz, na suyuq, na qattiq, balki yagona jismoniy holat edi. U xuddi otga ham, otga o'xshamaydigan chayonga o'xshaydi, shuning uchun suyuq kristall organik dunyodagi chayon, deyiladi.
O'ng tarafdagi portret F. Reinitzer.
Suyuq kristallarning mavjudligi juda erta aniqlangan bo'lsa-da, suyuq kristallarning fotoelektrik ta'sir xususiyatlarini qanday ishlatishni bilishmagan. 1960 yillarga qadar, yarimo'tkazgichli integratsiyalashgan sxemalarni ishlab chiqishda amerikaliklar birinchi suyuq kristall displeyni (LiquidCrystalDisplay qisqa) ishlab chiqardi va uni raqamli kvarts soatlariga qo'llashga harakat qildi. Biroq, ular ushbu texnologiya haqida ravon emas, shuning uchun ommaviy ishlab chiqarish yo'q.
Sharp EL-805 kalkulyatori (tarmoqdagi rasm)
Bu davrda urushdan keyingi iqtisodiy bumni qayta tiklaydigan Yaponiya yangi texnologiyalarning hidiga sezgir edi. Bir necha yil ichida bir nechta yapon kompaniyalari patentlarni sotib olib, LCD displeylar texnologiyasini sotib oldi. 1972 yili dunyodagi birinchi kalkulyator TN-LCD bilan jihozlangan bo'lib, ekran paneli - Sharp EL-805 tug'ildi. Shuning uchun Sharp LCD ekranning otasi bo'ldi. Lekin, o'ylaymanki, o'sha paytlarda yaponiyaliklar faqatgina bir nechta raqamlarni ko'rsatib, hisob-kitoblar va soatlarga qo'llanadigan bu qora va rangli ekranni kelajakda ekran texnologiyasining eng ustun texnologiyasiga aylantirishi kerak edi deb o'ylayman.
Har bir ekranning evolyutsiyasi ma'nosini hamma bilishlari uchun, sizga LCD displeyning ishlash printsipiga sodda kirishni taqdim etaman. Yuqorida aytib o'tganimizdek, suyuq kristall displeyda fotoelektrik ta'sir xususiyati bor, xususan, suyuq kristall uning ichidan o'tib ketayotgan yorug'likka to'sqinlik qilishi va suyuq kristallga elektr maydonni qo'llash orqali suyuq kristalning yorug'lik va keyin polarizatsiya plitasi bilan yorug'lik bilan hamkorlik qilish. To'siq xususiyati nurning zichligini nazorat qilish uchun amalga oshiriladi.
(1: polarizatsiya plitasi 2: shisha substrat yuzasining o'ziga xos maydoni shaffof elektrod bilan qoplangan 3: suyuqlik kristalli qatlam 4: sirt elektrod bilan qoplangan shisha substrat 5: polarizatsiya plastinka 6: yansıtıcı qatlam)
Eng asl LCD displey suyuq kristalli materialni ikkita shisha substrat o'rtasida joylashtirish va keyin shaffof elektrodli shisha substratning ma'lum bir sohasini qoplash, keyin substratning tashqi qismida polarizatsiya plastini qo'shish va pastki qismida joylashgan. Bizga tanish bo'lgan elektron soat, hisob mashinasi va h.k. kabi kichik elektron qurilmalarning ekranlari deyarli doim bunga o'xshashdir. Ular o'zlarining porlashlari mumkin emas, ular faqat tashqi nurga tayanishi mumkin. Tabiiy yorug'lik suyuq kristalli displeyga kirsa, nur birinchi polarizatsiya plastinasidan o'tib, ma'lum yo'nalishdagi yorug'lik to'lqinlariga o'tadi, so'ngra shisha substratdan suyuqlik kristal qatlamiga o'tadi va boshqa polarizatsiya plitasidan o'tadi. pastki chiziqli plastinka va undan keyin qolgan yorug'lik qayta aks ettiriladi, lekin qurilma energiya bilan ta'minlanganligi sababli, shisha substratdagi elektrodlar muayyan hududda suyuq kristalni ta'sir qiladigan kuchlanish signali oladi va ular yorug'lik paydo bo'lishiga olib keladi, natijada qism elektr maydonidan ta'sirlanadi. Suyuq kristalli maydon yorug'likdan o'tishi mumkin emas, chunki u ma'lumotni ko'rsatish maqsadiga erishish uchun ekranda qora rangda aks etadi.
Martin Kuper va dunyodagi birinchi haqiqiy mobil telefon
1973 yil 3 aprelda Nyu-York ko'chalarida joylashgan Martin Kuperning muhandisi qulog'iga oq g'isht qo'yib, o'zi bilan gaplashdi. Bu odamlarning birinchi uyali telefoni bo'lib chiqdi. U katta, 2 kilogramm og'irlikda, 10 soatlik ish haqi, 20 minut chaqiradi (...) Shuningdek, sirtda raqamli tugmachalar ham bor, lekin terish vaqtida raqamni ko'rsatishning iloji bo'lmagani uchun afsuslanish bor, noto'g'ri bosish oson emas. Shunday qilib, keyingi mahsulotlarda raqamni aks ettirish uchun LCD displey paydo bo'ladi.





