{"id":2716,"date":"2024-10-30T15:11:42","date_gmt":"2024-10-30T07:11:42","guid":{"rendered":"https:\/\/iris-opt.com\/?p=2716"},"modified":"2026-06-16T17:11:27","modified_gmt":"2026-06-16T09:11:27","slug":"what-is-chlcd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iris-opt.com\/de\/blog\/what-is-chlcd\/","title":{"rendered":"So funktioniert ChLCD"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Cholesterische Fl\u00fcssigkristalle (ChLCD) sind Materialien mit bistabilen Eigenschaften. Ihre hervorragenden reflektierenden Eigenschaften machen sie zu einer wichtigen Display-Technologie. Sie finden breite Anwendung in elektronischen Displays, einschlie\u00dflich monochromer, mehrfarbiger und sogar vollfarbiger papier\u00e4hnlicher Displays. Sie nutzen Umgebungslicht als reflektierende Quelle und emittieren selbst kein Licht. Die Urspr\u00fcnge der Fl\u00fcssigkristalle lassen sich auf cholesterische Materialien im Jahr 1888 zur\u00fcckverfolgen, und der Begriff \"cholesterisch\" wird bis heute verwendet, um die Struktur der Fl\u00fcssigkristalle zu beschreiben.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die bistabilen Eigenschaften von Cholesterinkristallfl\u00fcssigkeiten<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ChLCDs weisen bistabile Eigenschaften auf, was bedeutet, dass sie von Natur aus in zwei stabilen Zust\u00e4nden verbleiben k\u00f6nnen. Der eine Zustand ist der planare Zustand, in dem die Molek\u00fcle der Fl\u00fcssigkristalle geordnet ausgerichtet sind und spezifische Wellenl\u00e4ngen des Lichts reflektieren, oft als heller Zustand bezeichnet. Der andere Zustand ist der fokalkonische Zustand, in dem die Molek\u00fcle der Fl\u00fcssigkristalle ungeordnet angeordnet sind, das einfallende Licht streuen und den Gro\u00dfteil davon durchlassen, oft als dunkler Zustand bezeichnet. In diesem Zustand ist die Farbe des Materials unter der Fl\u00fcssigkristallschicht, normalerweise schwarz, sichtbar. Dar\u00fcber hinaus gibt es einen tempor\u00e4ren Zustand, der als homeotropischer Zustand bekannt ist, in dem alle Molek\u00fcle der Fl\u00fcssigkristalle senkrecht ausgerichtet sind, was es erm\u00f6glicht, dass s\u00e4mtliches Licht hindurchtritt und die Farbe des Materials unter der Fl\u00fcssigkristallschicht sichtbar wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese drei Zust\u00e4nde k\u00f6nnen durch Anlegen eines elektrischen Feldes an die cholesterolfl\u00fcssigen Kristalle ver\u00e4ndert werden:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wenn cholesterische Fl\u00fcssigkristalle in einer plano-parallelen Schicht vorliegen, kann durch Anlegen eines kleinen elektrischen Feldes in den fokussierten Kegelzustand \u00fcberf\u00fchrt werden. Bei Anlegen eines h\u00f6heren elektrischen Feldes kann die gesamte Fl\u00fcssigkristallschicht in die vertikale Ausrichtung \u00fcberf\u00fchrt werden.<\/li>\n\n\n\n<li>Und im vertikalen Zustand kehrt sich die Fl\u00fcssigkristallschicht in den ebenen Zustand zur\u00fcck, wenn das elektrische Feld schnell entfernt wird, und wenn das elektrische Feld langsam entfernt wird, wird die Fl\u00fcssigkristallschicht in den Fokus-Kegelzustand \u00fcbergehen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">So k\u00f6nnen durch Anlegen und Entfernen von elektrischen Feldern und schnellen\/langsamen \u00c4nderungen der Zustand von Cholesterin-Fl\u00fcssigkristallen ver\u00e4ndert werden.<\/p>\n\n\n<style>.kb-image2716_9b333c-b5.kb-image-is-ratio-size, .kb-image2716_9b333c-b5 .kb-image-is-ratio-size{max-width:735px;width:100%;}.wp-block-kadence-column > .kt-inside-inner-col > .kb-image2716_9b333c-b5.kb-image-is-ratio-size, .wp-block-kadence-column > .kt-inside-inner-col > .kb-image2716_9b333c-b5 .kb-image-is-ratio-size{align-self:unset;}.kb-image2716_9b333c-b5 figure{max-width:735px;}.kb-image2716_9b333c-b5 .image-is-svg, .kb-image2716_9b333c-b5 .image-is-svg img{width:100%;}.kb-image2716_9b333c-b5 .kb-image-has-overlay:after{opacity:0.3;}<\/style>\n<div class=\"wp-block-kadence-image kb-image2716_9b333c-b5\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1080\" height=\"720\" src=\"https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/how-chlcd-works.jpg\" alt=\"wie chlcd funktioniert\" class=\"kb-img wp-image-3387\" srcset=\"https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/how-chlcd-works.jpg 1080w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/how-chlcd-works-300x200.jpg 300w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/how-chlcd-works-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/how-chlcd-works-768x512.jpg 768w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/how-chlcd-works-18x12.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px\" \/><figcaption>Das Schaltprinzip von Cholesterin-Fl\u00fcssigkristallen in ihren drei Zust\u00e4nden.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vollfarbige Anwendungen von cholesterischen Fl\u00fcssigkristallen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die F\u00e4higkeit von cholesterischen Fl\u00fcssigkristallen, Farben darzustellen, ist grundlegend mit ihrem reflektierenden Zustand (heller Zustand) verbunden, der dem Bragg-Gesetz folgt. Dieses Gesetz besagt, dass, wenn Licht mit einem kristallinen Gitter interagiert, der erste Lichtstrahl an Punkt A und der zweite an Punkt B reflektiert wird. Der Unterschied in den Wegen dieser Strahlen wird durch die Abst\u00e4nde CB und BD charakterisiert, die zusammen 2d \u00d7 sin\u03b8 ergeben, wobei d der Abstand zwischen den periodischen Gitterpunkten und \u03b8 der Einfallswinkel ist. Wenn der Unterschied in den Wegl\u00e4ngen (2d \u00d7 sin\u03b8) ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenl\u00e4nge des einfallenden Lichts (\u03bb) ist, tritt konstruktive Interferenz auf. Durch die Ver\u00e4nderung der Steigung des Fl\u00fcssigkristalls kann man somit die Wellenl\u00e4nge des reflektierten Lichts und damit seine Farbe anpassen.<\/p>\n\n\n<style>.kb-image2716_4f262b-08 .kb-image-has-overlay:after{opacity:0.3;}<\/style>\n<div class=\"wp-block-kadence-image kb-image2716_4f262b-08\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"735\" height=\"337\" src=\"https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/braggs-law.jpg\" alt=\"Bragg&#039;sche Gesetz\" class=\"kb-img wp-image-2723\" srcset=\"https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/braggs-law.jpg 735w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/braggs-law-300x138.jpg 300w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/braggs-law-18x8.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 735px) 100vw, 735px\" \/><figcaption>Die Phasendifferenz zweier Lichtstrahlen f\u00fchrt zu a) konstruktiver Interferenz oder b) destruktiver Interferenz.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph translation-block\">Wenn der Drehwinkel der Fl\u00fcssigkristalle so eingestellt wird, dass bei blauem Licht konstruktive Interferenz auftritt, wird das blaue Licht reflektiert, sodass der Fl\u00fcssigkristall blau erscheint. Nach dem gleichen Prinzip l\u00e4sst sich der Drehwinkel so einstellen, dass gr\u00fcne und rote Wellenl\u00e4ngen reflektiert werden. Auf diese Weise kann ein cholesterinartiger Fl\u00fcssigkristall durch Anpassung des Drehwinkels verschiedene Farbeffekte erzeugen. Nutzt man dieses Ph\u00e4nomen, um drei Schichten cholesterolartiger Fl\u00fcssigkristalle in den Farben Rot, Gr\u00fcn und Blau \u00fcbereinander zu schichten und diese mit einer schwarzen Absorptionsschicht als unterste Schicht zu kombinieren, lassen sich so mehr als <a href=\"https:\/\/iris-opt.com\/de\/blog\/how-color-epaper-works\/\" data-type=\"post\" data-id=\"1023\" target=\"_self\">16 Millionen Farben f\u00fcr eine Vollfarb-Anzeige<\/a> erzielen.<\/p>\n\n\n<style>.kb-image2716_cfd5c9-1e.kb-image-is-ratio-size, .kb-image2716_cfd5c9-1e .kb-image-is-ratio-size{max-width:600px;width:100%;}.wp-block-kadence-column > .kt-inside-inner-col > .kb-image2716_cfd5c9-1e.kb-image-is-ratio-size, .wp-block-kadence-column > .kt-inside-inner-col > .kb-image2716_cfd5c9-1e .kb-image-is-ratio-size{align-self:unset;}.kb-image2716_cfd5c9-1e figure{max-width:600px;}.kb-image2716_cfd5c9-1e .image-is-svg, .kb-image2716_cfd5c9-1e .image-is-svg img{width:100%;}.kb-image2716_cfd5c9-1e .kb-image-has-overlay:after{opacity:0.3;}<\/style>\n<div class=\"wp-block-kadence-image kb-image2716_cfd5c9-1e\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"735\" height=\"350\" src=\"https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/chlcd.jpg\" alt=\"Dreischichtiger Cholesterinkristall-Farbdisplay-Stapel\" class=\"kb-img wp-image-2718\" srcset=\"https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/chlcd.jpg 735w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/chlcd-300x143.jpg 300w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/chlcd-18x9.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 735px) 100vw, 735px\" \/><figcaption>Dreischichtige Cholesterinkristall-Stapel-Farbanzeige.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vollfarbbilder werden durch additive Farbmischung der Grundfarben Rot, Gr\u00fcn und Blau erreicht. Gelb entsteht beispielsweise durch die \u00dcberlagerung von Gr\u00fcn und Rot. Bei voller Helligkeit aller drei Grundfarben wird in einer Reflexionsschicht Wei\u00df angezeigt, w\u00e4hrend bei absoluter Dunkelheit (keine Reflexion) aufgrund einer schwarzen Absorptionsschicht im Hintergrund Schwarz angezeigt wird.<\/p>\n\n\n<style>.kb-image2716_f856e0-4a.kb-image-is-ratio-size, .kb-image2716_f856e0-4a .kb-image-is-ratio-size{max-width:400px;width:100%;}.wp-block-kadence-column > .kt-inside-inner-col > .kb-image2716_f856e0-4a.kb-image-is-ratio-size, .wp-block-kadence-column > .kt-inside-inner-col > .kb-image2716_f856e0-4a .kb-image-is-ratio-size{align-self:unset;}.kb-image2716_f856e0-4a figure{max-width:400px;}.kb-image2716_f856e0-4a .image-is-svg, .kb-image2716_f856e0-4a .image-is-svg img{width:100%;}.kb-image2716_f856e0-4a .kb-image-has-overlay:after{opacity:0.3;}<\/style>\n<div class=\"wp-block-kadence-image kb-image2716_f856e0-4a\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"735\" height=\"735\" src=\"https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/additive-colors.jpg\" alt=\"Verwendung des additiven Prinzips der Grundfarben\" class=\"kb-img wp-image-2724\" srcset=\"https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/additive-colors.jpg 735w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/additive-colors-300x300.jpg 300w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/additive-colors-150x150.jpg 150w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/additive-colors-12x12.jpg 12w\" sizes=\"auto, (max-width: 735px) 100vw, 735px\" \/><figcaption>Verwenden Sie das additive Prinzip der Grundfarben.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cholesterin-Fl\u00fcssigkristall-Erweiterte Anwendungen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph translation-block\">Wenn man die Eigenschaft des Cholesterin-Fl\u00fcssigkristalls, Licht durchzulassen, weiter ausnutzt und die schwarze Absorptionsschicht durch ein Solarpanel ersetzt, kann das Display nicht nur Bilder anzeigen, sondern gleichzeitig auch Energie speichern. Denn der sichtbare Anteil des Sonnenlichts im Freien wird zur Reflexion des Bildes genutzt, w\u00e4hrend der Infrarotanteil die Fl\u00fcssigkristallschicht durchdringt, die darunter liegende Schicht erreicht und dort von den Solarzellen absorbiert und in elektrische Energie umgewandelt wird. So entsteht <a href=\"https:\/\/iris-opt.com\/de\/products\/infinity-display\/\" data-type=\"page\" data-id=\"309\" target=\"_self\">ein Display<\/a>, <a href=\"https:\/\/iris-opt.com\/de\/products\/infinity-display\/\" data-type=\"page\" data-id=\"309\" target=\"_self\">das sowohl Bilder anzeigt als auch Strom erzeugt<\/a>.<\/p>\n\n\n<style>.kb-image2716_c3d856-d2 .kb-image-has-overlay:after{opacity:0.3;}<\/style>\n<div class=\"wp-block-kadence-image kb-image2716_c3d856-d2\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"540\" height=\"487\" src=\"https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/infinity-display-540px-min.png\" alt=\"Drei Kreise zeigen die Funktionalit\u00e4t des Infinity Displays\" class=\"kb-img wp-image-2678\" srcset=\"https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/infinity-display-540px-min.png 540w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/infinity-display-540px-min-300x271.png 300w, https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/infinity-display-540px-min-13x12.png 13w\" sizes=\"auto, (max-width: 540px) 100vw, 540px\" \/><figcaption>Durch die Integration von Solarmodulen auf der R\u00fcckseite des Ch-LCDs erzeugt das smarte E-Paper eigenen Strom aus reinem Umgebungslicht<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn es mit einem aktiv leuchtenden Display (wie einem Mini-LED-Panel) kombiniert wird, kann es flexibel zwischen dem cholesterinischen Fl\u00fcssigkristall-Reflexionsdisplay-Modus oder dem dynamischen, selbstleuchtenden Mini-LED-Display-Modus umgeschaltet werden, je nachdem, ob das Bild statisch oder dynamisch ist.<\/p>\n\n\n<style>.kb-image2716_1bf7a1-3d.kb-image-is-ratio-size, .kb-image2716_1bf7a1-3d .kb-image-is-ratio-size{max-width:900px;width:100%;}.wp-block-kadence-column > .kt-inside-inner-col > .kb-image2716_1bf7a1-3d.kb-image-is-ratio-size, .wp-block-kadence-column > .kt-inside-inner-col > 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https:\/\/iris-opt.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/ming-display.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"translation-block\">Unterhalb des cholesterinhaltigen Fl\u00fcssigkristallbildschirms befindet sich eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, wodurch <a href=\"https:\/\/iris-opt.com\/de\/products\/ming-display\/\" data-type=\"page\" data-id=\"311\" target=\"_self\">das Ming Display\u00ae<\/a> tags\u00fcber als E-Paper und nachts als Mini-LED-Display genutzt werden kann.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn Sie mehr \u00fcber die Anwendung von Farb-E-Paper erfahren m\u00f6chten, kontaktieren Sie uns bitte.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u81bd\u56fa\u9187\u578b\u6db2\u6676\u662f\u5177\u6709\u96d9\u7a69\u614b\u7279\u6027\u7684\u6750\u6599, \u5176\u53cd\u5c04\u7684\u512a\u7570\u5149\u5b78\u6027\u80fd, 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