『壹』 兰德介绍
姓名:兰德 Land,Edwin Herbert
国家或者地区:美国
学科:发明家
发明创造:
简 历
兰德(Land,Edwin Herbert) 美国发明家。1909年5月7日生于康涅狄格州的布里奇波特。 兰德就学于哈佛大学。二十世纪三十年代中期,当他还在求学时,便提出了一个非常奇妙的设想。人们早就知道,光通过某些有机晶体(如巴托林的冰洲石)时,会发生偏振。但是很难找到一块足够大的有用的有机晶石。兰德突然想到,如果把许多小块晶石按相同方向排列在一起,也许可以代替大块晶石来进行偏振实验。 为此,兰德设计出一系列实验方法。他把晶石镶嵌在透明的塑料中,装好后可使晶石排列得极其规则整齐,而且不会错动。于是便产生了“偏振片”这一商业名称。1937年,兰德创立了偏振片商业股份公司。偏振片很快地取代了偏振计中使用的尼科耳棱镜。偏振片还可用作安全玻璃、眼镜,而且在需要避开射来的耀眼阳光等场合中也很适用(正如一个世纪前马吕斯发现的那样,这类反射光一般都发生偏振)。兰德中缀了学业去从事这种有利可图的商业冒险。兰德从未获得过学位,但另一方面,他却赢得了六个荣誉学位。 此后他又作出了几项发明,其中包括一套能产生立体效果的双目观测物体的装置。兰德还研制出一种新型的彩色摄影系统。该系统可以由两种颜色(其中之一可以是白色)相互配制而达到全色效果。这似乎需要修正扬-亥姆霍兹的色觉理论,该理论提出全色可由三种基色复合而成。 兰德的独具匠心,最为出色的成就是1947年发明的兰德偏振照相机。这种相机可以在揿动快门后几秒钟内直接得到照片。相机内装一种由负片和正相纸组成的双重胶卷,其间置有封装的化学液剂。这些化学液剂能适时地析出,自动冲洗出正片。
『贰』 什么是偏光片,作用是什么
偏振片(英语:Polarizer)是一种光学物理学中的术语,指可以使天然光变成偏振光的光学元件叫偏振片(或称偏光板、偏光膜)。根据获取方式分类,可分为天然偏振片、人造偏振片。
天然偏振片可以由具有特殊分子排列的晶体制成,通常很难找到合适的晶体,加工比较考究,很难获得,因此价格昂贵。人造偏振片由于制造工艺简单、价格便宜,并可制成较大面积,因而得到广泛的应用。
人造偏振片应用
例如在观看立体电影时,观众需要戴上一副眼镜,这就是一对透振方向互相垂直的偏振片。其原理是平时我们只有用两只眼镜看物体才能产生立体感,如果用两个镜头如人眼那样,从两个不同的方向同时摄下电影场景的像,制成正片。
在放映时通过两个放映机用振动方向互相垂直的两种线偏振光重叠地放映到银幕上,人眼通过上述的偏振眼镜观看,每只眼睛只能看到相应独立的一个图像,就会像直接观看时那样产生立体的感觉。

(2)偏光片发明扩展阅读:
历史
最早的人造偏振片(J偏振片)是由19岁学生埃德温·赫伯特·兰德在1928年发明的。它是通过电磁作用或机械作用把具有二向色性的碘化硫酸奎宁小晶体整齐排列在透明的塑料薄膜上制成的。1938年,兰德又发明了一种目前广泛应用的H偏振片。
产业结构
偏振片生产主要由“全球偏振片三大巨头”(LG化学、住友化学、日东电工)及其他日韩企业主导,台湾的奇美、明基、力特等企业也占据了一定份额,中国大陆则是由三利谱、盛波光电主导偏振片研发和生产。
『叁』 液晶显示器的构造原理是
液晶是一种具有规则性分子排列的有机化合物,它即不是固体也不是液体,它是介于固态和液态之间的物质,把它加热时它会呈现透明的液体状态,把它冷却时它则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。液晶按照分子结构排列的不同分为三种:粘土状的Smectic液晶,细柱形的Nematic液晶和软胶胆固醇状的 Cholestic液晶。这三种液晶的物理特性各不相同,而第二类的细柱形的Nematic液晶最适于用来制造液晶显示器。
TN、STN、DSTN三种液晶都属于无源矩阵LCD,它们的原理基本相同,不同之处只是各个液晶分子的扭曲角度略有差异而已,其中DSTN(俗称“伪彩 ”)在早期的笔记本电脑显示器及掌上游戏机上广为应用,但由于其必须借用外界光源来显像所以其有很大的应用局限性,但这些早期的反射型单色或彩色没有背光设计的LCD可以做得更薄、更轻和更省电,如果能在技术上对其进行革新这些东东对于掌上型电脑和游戏机来说还是非常有用的。而TFT薄膜晶体管型有源矩阵 LCD则是我们今天液晶显示器上应用的主流,它具有屏幕反应速度快,对比度好,亮度高,可视角度大,色彩丰富等优点。
最早的液晶显示器TN它由玻璃板,偏光器,ITO膜,配向膜组成两个夹层等组成,它是所有液晶显示器技术原理的鼻祖。而TFT液晶显示器同TN系列液晶显示器一样由玻璃基板、ITO膜、配向膜、偏光板等部分组成,它也同样采用两夹层间填充液晶分子的设计,只不过把TN上部夹层的电极改为FET晶体管,而下层改为共同电极。在光源设计上,TFT的显示采用“背透式”照射方式,即假想的光源路径不是像TN液晶那样的从上至下,而是从下向上,这样的作法是在液晶的背部设置类似日光灯的光管。光源照射时先通过下偏光板向上透出,它也借助液晶分子来传导光线,由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极。在FET电极导通时,液晶分子的表现如TN液晶的排列状态一样会发生改变,也通过遮光和透光来达到显示的目的。但不同的是,由于FET晶体管具有电容效应,能够保持电位状态,先前透光的液晶分子会一直保持这种状态,直到FET电极下一次再加电改变其排列方式。相对而言,TN系列液晶屏就没有这个特性,液晶分子一旦没有施压,立刻就返回原始状态,这是TFT液晶屏的优点。
大家知道TFT液晶显示器的每个点都由红绿蓝三部分组成,一般情况下15寸分辨率为1024X768的TFT液晶显示器的点距为0.30mm左右。TFT 液晶显示器与CRT显示器不同,其具有固定的分辨率,只有在指定使用的分辨率下其画质才最佳,在其它的分辨率下可以以扩展或压缩的方式,将画面显示出来。
『肆』 善于发现的名人事例有哪些
鲁班通过观察茅草发明了锯、牛顿看到苹果落地发明了万有引力、瓦特通过观察壶盖会被蒸汽掀起发明了蒸汽机。
『伍』 新手开车上道注意事项
1、集中注意力
其实开车是最危险的事情,驾驶员在开车过程中必须要集中注意力,全神贯注。开车期间不要打电话,发短信发微信更加危险!
2、系安全带
在科二科三考试时,小编就一直和大家强调系安全带的重要性。开车上路也不例外,安全带是最伟大的汽车安全方面的发明,可以在事故发生时最大程度的保护驾驶员。因此,行车时一定要系好安全带,副驾驶也是。
3、看后视镜
在开车时,新手要做到每隔10秒扫一遍后视镜,如果路上车辆较多的话,间隔应更短。高频观察后视镜可以有效判断出侧、后方车辆的方位、速度和距离。
4、开启转向灯
养成打转向灯的习惯,转向灯是给其他车看的,是告知其他车辆你的下一步动作,而不是你怎么方便就怎么打。
5、不要抢绿灯
在等红灯时,千万不要一变绿就窜出去,也不要猛加速抢最后的绿灯。
6、保持车距
行车过程中,要与前车保持安全的距离,如果在夜间、雨雪、路面湿滑的情况下距离要增大。

7、看清路面标线
开车过程中多看地面指引线,提前选择好直行道、左转道、右转道,很多事故都是发生在临时变道。
8、勿高速时空挡滑行
一位汽车维修专家曾表示:低速空挡时的制动距离和有挡时的制动距离相差不多,有些老司机做空挡滑行其实不是为了省油,而是防止车辆熄火。新司机对于一些驾驶习惯应该有所甄别地合理学习。
9、过弯时切忌高速
车辆在转弯时都会出现侧倾,而且侧倾幅度会随着车速的增加而加大。新手由于对车辆性能不了解,不知道车速和道路弯度如何匹配,所以建议不要高速过弯。高速过弯时司机身体容易倾斜,同时导致司机对方向盘的控制力不够。
10、驻车时别忘拉起手制动
停车后,不要忘记拉起手制动。这样做是为了防止溜车,特别是在坡形路面。老司机常讲:开车首先要从停车开始。所以对于新手来说,“停车拉起手制动”是养成合理用车习惯的第一步。
『陆』 偏振片是谁发明的
光的偏振(polarization of light)振动方向对于传播方向的不对称性叫做偏振,它是版横波区别于其他权纵波的一个最明显的标志。光波电矢量振动的空间分布对于光的传播方向失去对称性的现象叫做光的偏振。只有横波才能产生偏振现象,故光的偏振是光的波动性的又一例证。在垂直于传播方向的平面内,包含一切可能方向的横振动,且平均说来任一方向上具有相同的振幅,这种横振动对称于传播方向的光称为自然光(非偏振光)。凡其振动失去这种对称性的光统称偏振光。
『柒』 最便宜的偏振片多少钱 能不能广泛应用于日常生活中
便宜也就是1元1片,质量好点2-3元,推荐还是买好一点的
常用的偏振片可用于偏振光定量测定、光测力学、玻璃制造、引力分析、汽车宝石鉴定、照相机等领域
『捌』 偏光镜是哪年发明出来的
偏光镜是根据光线的偏振原理制造的镜片,用来排除和滤除光束中的散射光线,使光线能于正轨之透光轴投入眼睛视觉影像,使视野清晰自然。多用于太阳镜和照相机镜头。
『玖』 液晶显示器谁发明的
液晶显示器原型抄发明袭人、现年69岁的美国人乔治·海尔迈耶。
稻盛基金会在新闻公报中说,海尔迈耶“在实现利用液晶的平板显示器领域作出了开创性贡献”,因此授予他本年度京都大奖。
海尔迈耶现为美国新泽西著名的通信公司Telcordia的名誉董事,上个世纪60年代,他最先将液晶应用到显示器领域,开发出液晶显示器原型。
『拾』 谁发明了拍立得
1926年,一来个名叫爱德温.蓝德(源Edwin Land)的年轻人,对赫拉帕斯博士(Dr. Wi lli am Bird Herapath)光偏振性(light polarization)的研究
发现十分感兴趣,于是决心辍学以专心进行这方面的研究。当时他才17岁,刚在哈佛大学念完大一而已。 1929年,他就发明了合成偏光片(synthetic sheet polarizer),解决了当时科学界若不使用某些大型矿物晶体,就无法将光偏极化(polarized)的问题。他据此申请到第一份专利,也回到了哈佛大学,继续进行偏光物质的研究。
光线是一种横向电磁波,在前进时,会向四面八方释出电磁振动;但如果电磁振动方向与磁场振动方向均固定,就被称为偏振光。换句话说,光的偏振性便是指行进中的光具有规律的磁振动方向,有线性(linear)、椭圆(elliptical)与圆(circular)偏振光等。摄影时常用的偏光镜,便是应用了这些原理,将某些反射或散射所造成的光线滤去,以消除反光并增强色彩饱和度。