导光板光转换率
导光板的详细介绍
导光板(Light Guide)简介和制作流程2010-12-16 08:59导光板的介绍和制作工艺导光板(Light Guide)这个词是从英语翻译过来的,其产生是为了应用于LCD,为了要展现LCD的亮度就必需要有背光模块来显现,在背光模块的发展过程中重要关键的零部件导光板也随着下游产品的需要进而开始有些不同的改变。
导光板的功能和要求导光板顾名思义其最主要的功能在于要将光线导向设计者所需要的方向,而所有的导光板的设计都是要配合下游产品LCD和背光模块的需要,最重要的是要达到辉度和均匀度。
导光板的分类一般而言导光板因形状、制作方式和功能上都有不同的分类法,而且目前尚无统一的分法,经过整理后:1、按照形状分为:平板和楔形板(斜板)平板:导光板从入光处来看为长方形。
楔形板:从入光处来看为一边为厚一边为薄成楔形(三角形)状。
2、按照网点制作方式:印刷式和非印刷式印刷式:导光板完成外形加工后,以印刷方式将网点印在反射面,又分为IR 和UV两种。
非印刷式:将网点在导光板成形时直接成形在反射面。
又分为化学蚀刻(Etching)、精密机械刻画法(V-cut)、光微影法(Stamper)、内部扩散。
3、按照入光方式:侧入光(灯管和LED)和直下式。
侧入光式:将发光体(灯管或LED)放置于导光板之侧部。
直下式:将发光体(灯管或LED)放置于导光板之下方。
4、按照成形制作方式:射出成形和裁切成型。
射出成形:应用射出成形机将光学级PMMA颗粒运用高温、高压射入模具内冷却成形.裁切成形:将光学级PMMA原板经过裁切工序完成成品。
导光板制造过程在了解加工过程前应先了解导光板所须之部材1、所需要之部材和工具a.射出成形:光学级PMMA颗粒、油墨b.裁切:光学级PMMA平板、油墨2、光学级PMMA颗粒、平板:无论是用何种生产方式所制作出来的导光板其最重要也是最原始的材料为光学级PMMA(POLYMETHYL METHACRYLATE)(聚甲基丙烯酸甲也就是俗称的亚克力或有机玻璃,其分类又有PMMA颗粒和PMMA平板PMMA由石油中提炼单体(MMA)再将单体(MMA)经过化学加工后做出光学级PMMA颗粒(已可提供射出成形所始用),再将光学级PMMA颗粒用压铸法(Casting)或压出法(Injection)来制作光学级PMMA平板,目前业界所认同的PMMA制造商如下:(日)三菱丽阳Mitsubishi Rayon、(日)住友化学Sumitomo、(日)旭化成 Asahicasei、(日)库拉雷 Kuraray、(台)奇美化学、(韩)世和 Sehwa、3、油墨:分为UV和IR两种4、平板裁切导光板制作方式为三个部份:第一是压克力板外形加工;第二是网板制作;第三是印刷,其工序流程分别为a. 压克力外形加工=原板裁切〉镜面刨光〉成形加工。
液晶常用导光板材料PMMA-MS-PS介绍及对比
目录一、导光板常用材料二、PMMA板特点三、MS板特点四、PS板特点PMMA板特点LGP常用材料导光板LGP是以光学级亚克力PMMA/MS等为基材,透过全高透光率的导光点,使导光板光线折射成面光源,通过各种疏密、大小不一的导光点,可使导光板均匀发光。
目前常用的光学级材料主要有:PMMA板(平板/结构板)、MS板(平板/结构板)、PC板、PS板等材料。
此外,通过在PMMA、PC、PS、PP等基材基础中添加无机或有机光扩散剂、或者通过基材表面的微结构产生光学扩散的效果,又可制成对应特性的扩散板(PMMA扩散板、PC 扩散板等等)。
PMMA(CM-205G):聚甲基丙稀酸甲酯(PMMA),英文名Acrylics,俗称为亚克力。
由甲基烯酸甲酯单体(MMA)聚合而成,又称有机玻璃。
1、极佳透明度:无色透明有机玻璃板材,具有高透明度,透光率达93%以上,所需的灯光强度较小,节省电能。
2、冷热膨胀系数很大:受温度影响大,应考虑预留伸缩间隙,其线膨胀系数约为8.3*10-5K-1 。
3、吸水率高:受湿度影响大,吸水率为0.3-0.4%,在所有光学塑料中它的吸水率最高。
4、色散:nd=1.491,阿贝数Vd=57.2,色散系数最小,成像的清晰度高。
5、硬度:洛氏硬度M-97,材质脆,抗冲击强度一般,易擦伤。
6、…比重1.19kg/m³较高,相比其他材质成本略高。
2、优良的耐候性:对自然环境适应性很强,即使长时间在日光暴晒,其透明度和色泽变化小,抗老化性能好。
3、加工性能良好:既适合机械加工又易热成型。
4、优异的综合性能:绝缘性能优良,适合各种电器设备。
5、无毒环保:即使与人长期接触也无害,还有燃烧时产生的气体不产生有毒气体,回收率高。
6、应用:广泛地适用于背光模组零组件及扫描器等。
7、…MS板特点MS(PM-600 ):是以甲基丙烯酸甲酯(MMA)和苯乙烯(SM)为主要原料所合成的透明共聚合物。
无色透明板材,抛光面具有高透亮的特征,透光率可达91%,略低于PMMA材质。
LED导光板加工技术
LED导光板加工技术无论是在照明应用还是背光应用中,导光板和LED光源的配合都是最好的,在产品的兼容中,优质和劣质的导光板对于整个LED产品是有着重要的影响,最主要的表现在亮度和均匀度中。
同一个模组下,不同导光板会有不同效果,优质导光板透光率明显比劣质的高,还可以防止亮点、暗区的出现。
制作导光板的材质是有机玻璃或PC材质,但是市场较多的都是采用亚克力板材,因为其是迄今为止合成透明材料中质最优异的,具有无与伦比的高光亮度,可以提高光的使用效率。
这种亚克力再通过一系列的加工后才可以叫导光板,加工的方式主要是网点制作。
根据导光板加工历程可分为三个阶段1.第一个阶段应当为丝印制作方式2.第二个阶段为化学蚀刻3.第三个阶段为激光加工和撞点加工第一阶段的制作:市场上耳熟能详的就是丝印导光板了,众多的客户因为其成本低而采用作为背光源使用。
其实不然,在国家大力发展节能环保的工程下,丝印导光板的厂家也应该顺应环保的发展趋势,与环保产业对齐。
下面对丝印导光板制作的缺点进行分析。
优点为丝印网点的设计技术十分的成熟,在亮度和均匀度上的效果受到众多客户的欢迎,价格成本低。
丝印导光板缺点是丝印导光板的制作离不开油墨,这是制作的重要材料。
但是油墨是印刷工业最大的污染源,这些有机挥发物,可以形成比二氧化碳更严重的温室效应,而且在阳光的照射下会形成氧化物和光化学烟雾,严重污染大气环境,影响人们健康。
LED产品中,不仅仅节能还有寿命长的优点。
使用寿命长是LED产品的一个重要特色,在确定好LED 光源的前提下,导光板的使用时间几乎就决定了整个LED产品的使用寿命。
LED在照明过程中不可避免的产生热量,这些热量对于丝印导光板的油墨会造成一定的影响。
有相关的行业专家在使用丝印导光板的LED面板灯中进行三个月亮灯的测试,结果出现了接近三分之一的光衰程度。
造成这种情况的原因主要是照明过程中,LED产生的热量使到导光板的油墨挥发,导光的稳定性变差,这样就与LED产品经久耐用的观点相悖了。
导光板光转换率
导光板光转换率导光板是一种用于LED灯具中的重要组件,其作用是将LED发出的光线均匀地分布到整个灯具上,从而达到更好的照明效果。
导光板的性能主要由其光转换率来衡量,下面将对导光板的光转换率进行详细介绍。
一、什么是导光板?导光板是一种透明或半透明的薄片,通常由有机玻璃或聚碳酸酯等材料制成。
它可以将LED发出的点状或线状光源转换为平面状光源,并将其均匀地分布到整个灯具上。
同时,导光板还可以起到保护LED和扩大视角等作用。
二、什么是导光板的光转换率?导光板的性能主要由其光转换率来衡量。
所谓“光转换率”,指的是导光板将LED发出的可见光能量(即人眼可见的波长范围内)中有多少能够被有效地传递到灯具表面上,从而产生实际可见的照明效果。
通常用百分比表示,例如80%、90%等。
三、影响导光板光转换率的因素有哪些?导光板的光转换率受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 材料的透明度和折射率:导光板材料的透明度和折射率会直接影响其对LED发出的光线的传递效果。
一般来说,材料越透明、折射率越高,对光线的传递效果就越好。
2. 导光板厚度:导光板厚度决定了其对光线传递的距离。
一般来说,导光板厚度越薄,对LED发出的光线传递效果就越好。
3. 导光板表面形态:导光板表面形态对其反射、散射和折射等特性都有影响。
例如,在导光板表面加工出微结构可以增强其散射能力,从而提高其光转换率。
4. LED灯珠数量和排列方式:LED灯珠数量和排列方式会直接影响到导光板上吸收到的可见光能量总量。
一般来说,LED灯珠数量越多、排列方式越合理,就可以增加导光板上吸收到的可见光能量总量,从而提高其光转换率。
四、如何提高导光板的光转换率?要想提高导光板的光转换率,可以从以下几个方面入手:1. 选择合适的材料:选择透明度高、折射率大的材料,可以增加导光板对LED发出的光线传递效果。
2. 控制导光板厚度:控制导光板厚度,使其在保证强度和稳定性的前提下尽可能薄,可以增加对LED发出的光线传递效果。
导光板原理
导光板原理导光板的设计原理目前广泛使用的导光板其设计原理源于我们日常所见的笔记本液晶显示屏。
它采用光谱分析原理与激光雕刻或数码印刷技术相结合,并在恒温、恒湿、无尘的环境条件下制作而成。
它具有超薄超亮、导光均匀、节能环保、无暗区、安装维修简单快捷等鲜明特点。
目前导光板的最大宽度可达1500mm,长度最高达到3000mm,而最薄厚度久为2mm。
尺寸越大,为了保证亮度,厚度也要相应的增加,且导光的效果也相应的较差,最厚的导光板也不超过20mm。
导光板的散光原理导光板是利用射出成型的方法将丙烯压制成表面光滑的板块,然后在压克力平板上用高反射率且不吸光的材料,在板底面用网版印刷印上圆形或方形的扩散点,以此来扩散光线。
当光线射到扩散点时,光会往各个方向反射,然后破坏反射条件由导光板正面射出。
为使均匀发光,必须利用各种疏密、大小不一的扩散点(疏密、大小不一才能保证光往各个方向反射的几率大致相同)。
反射板在导光板中的用途在于将底面露出的光反射回导光板中,以此来提高光的使用率,增加亮度。
虽然目前各种导光板的制作工艺不一,但都是利用了光反射、光散射的原理。
哪种导光板的性价比最高很多客户都向我们问起这个问题。
从亮度方面来说,印刷版和雕刻板的亮度都可以达到广告主满意的效果。
但是由于印刷板导光网点的材料配方不但对光有折射作用,还有高反射作用,而雕刻板的线槽或凹孔点阵只有单一的折射作用,因此,雕刻导光板要达到和印刷板一样的亮度,就必须要求更好的材料质量和更好的工艺。
第二,雕刻板制作的工艺本身就比印刷板复杂、更难以掌握,生产效益低,因此它比印刷板成本高。
综合考虑,印刷板的性价比是最高的。
纳米导光板利用均匀分散在导光板中的纳米粒子的光散射效应,将线光源或点光源转变为面光一种散光技术。
但是纳米导光板的亮度不及印刷导光板和雕刻板。
它之所以具有市场,主要是由于纳米导光板具有以下特点:1、可以任意裁切成所需要的尺寸,也可以拼接使用,工艺简单、制作方便;2、光转换率较高、光线均匀、安全环保;3、户内户外皆可适用;4、自然、双面导光,但亮度较雕刻导光板和印刷导光板差;5、同等亮度情况下,可以使用厚度较薄的产品,节约成本;6、可以使用任何点光源、线光源做面光源转换,光源包括 LED 、CCFL (冷阴极灯管)、荧光灯管等等。
导光板相关知识简介
导光板相关知识简介1. 什么是导光板导光板(Light Guide Plate,简称LGP)是一种常用的光学材料,它具有优异的光传导特性。
通常由透明材料制成,如有机玻璃(PMMA)或聚碳酸酯(PC)。
导光板的主要功能是将光源均匀地分布到整个面板,实现光源的有效利用。
2. 导光板的工作原理导光板的工作原理基于全反射效应。
当光线从高折射率的材料(如导光板)射向低折射率的材料(如空气)时,光线会发生折射。
而当光线从低折射率的材料射向高折射率的材料时,光线会发生反射。
导光板通过内部的微结构将光线进行多次反射和折射,从而使得光线从其中一个边缘进入导光板后可以均匀地分布到整个表面。
通常,导光板的边缘部分被设计成斜面,以便实现总反射。
而导光板的表面则被设计成微结构,如凹槽或微球形结构,以增加光线的多次反射。
3. 导光板的优点导光板具有以下几个优点:•光传导性好:导光板能够将光线均匀地分布到整个面板,提高光源的利用效率。
•高亮度和均匀度:导光板可以提供均匀的背光效果,消除了光源产生的热斑和暗区。
•节能环保:导光板可以通过合理设计和优化,降低光源的功率消耗,减少能源浪费。
•容易加工和安装:导光板的制造和安装相对简单,适用于各种形状和尺寸的应用。
4. 导光板的应用领域导光板在许多领域都有广泛的应用,如电视、显示器、机场灯箱等。
主要的应用包括:4.1 背光模组导光板常用于背光模组中,以提供均匀的背光效果。
背光模组主要用于液晶显示器、平板电视和手机屏幕等产品中,可以提高显示效果,并减少能源消耗。
4.2 照明导光板也可以用于照明领域。
通过将光源与导光板结合,可以实现均匀的光照效果。
导光板照明具有节能环保、柔和均匀的光线和多样化的设计等优点,广泛应用于商业场所、室内和室外照明等领域。
4.3 广告标牌导光板还常用于制作广告标牌和灯箱。
通过将光源放置在导光板的侧面,光线可以被导光板均匀地分布到整个灯箱上,从而达到更好的展示效果。
导光板的工作原理
导光板的工作原理导光板是一种用于改善光学器件性能的重要材料。
它能够有效地将光线引导到目标区域,提高光学器件的亮度和均匀性。
在本文中,我们将详细介绍导光板的工作原理以及其在各个领域中的应用。
1. 工作原理导光板的工作原理基于光的全反射和折射现象。
当光线从一个介质进入另一个介质时,会发生折射现象。
导光板通常由高折射率材料和低折射率材料交替堆叠而成,形成一种光学波导结构。
当光线进入导光板时,由于折射率的差异,光线会被引导到导光板内部,并沿着特定的路径传播。
通过合理设计导光板的结构和材料,可以实现光线的均匀分布和高效传输。
2. 导光板的结构导光板通常由多层薄膜组成,其中包含高折射率材料层和低折射率材料层。
高折射率材料可以是玻璃、有机玻璃等,低折射率材料可以是空气或聚合物。
这些层的厚度和折射率的选择取决于所需的光学性能。
导光板的顶部通常覆盖有一层反射层,用于增加光的反射和提高光的利用率。
3. 应用领域导光板在各个领域中都有广泛的应用。
以下是几个常见的应用领域:3.1 平板显示器在液晶显示器(LCD)中,导光板被用作背光源的均匀化器。
背光源通常是一组冷阴极荧光灯或LED。
导光板能够将背光源发出的光线均匀地分布到整个显示屏上,提高显示效果的亮度和均匀性。
3.2 光纤通信在光纤通信系统中,导光板被用作耦合器和分束器。
它能够将光线从一根光纤引导到另一根光纤,实现信号的传输和分配。
3.3 照明导光板在LED照明中起着关键作用。
LED光源通常是点光源,导光板能够将点光源发出的光线均匀分布到整个照明区域,提高照明效果的均匀性和亮度。
3.4 摄影和摄像在摄影和摄像领域,导光板可以用作软盒或光罩的材料。
它能够将光线均匀地散射和扩散,减少阴影和提高拍摄效果的柔和性。
4. 导光板的优势和挑战导光板具有以下优势:4.1 高亮度:导光板能够将光线均匀分布到目标区域,提高光学器件的亮度。
4.2 均匀性:导光板能够消除光线的不均匀分布,提高光学器件的均匀性。
导光板的工作原理
导光板的工作原理导光板是一种用于光学器件中的重要组成部分,它具有将光线从一个点导向另一个点的功能。
在本文中,我们将详细介绍导光板的工作原理,并解释其在光学领域中的应用。
一、导光板的基本原理导光板的基本原理是利用光的全反射现象。
当光线从一种介质进入另一种折射率较低的介质时,如果入射角大于临界角,则光线将发生全反射,完全被反射回原来的介质中。
导光板利用这一原理,通过在板的表面上加工一定的结构,使得光线在板内发生多次全反射,最终从板的另一端输出。
二、导光板的结构和材料导光板通常由透明材料制成,如有机玻璃、聚碳酸酯等。
它的表面经过特殊处理,例如蚀刻、喷砂等,以增加光的全反射效果。
导光板的形状可以是平板状、棱柱状或圆柱状,具体形状的选择取决于具体的应用需求。
三、导光板的工作原理及应用导光板的工作原理可以通过以下步骤来解释:1. 入射光线进入导光板:当光线以一定的入射角度进入导光板时,它会在板的表面发生折射,然后在板内发生多次全反射。
2. 多次全反射:在导光板内,光线会在板的表面发生多次全反射,这是由于光线从高折射率介质(导光板)进入低折射率介质(空气)时,入射角大于临界角所导致的。
每次全反射时,光线都会被反射回板内。
3. 光线输出:当光线达到导光板的另一端时,如果板的结构设计合理,光线将以较小的入射角度射出导光板,从而实现光线的导向效果。
导光板在光学器件中有广泛的应用,以下是一些常见的应用领域:1. 平板显示器:在液晶显示器中,导光板用于将背光源发出的光线均匀地分布到整个显示屏上,以提供均匀亮度的背光效果。
2. 光纤通信:导光板可以用于光纤通信中的光耦合和分光器件,实现光信号的传输和分配。
3. 光学投影:在投影仪中,导光板用于将光源发出的光线转换成平行光线,以提供清晰明亮的投影效果。
4. 汽车照明:导光板可用于汽车前照灯和尾灯中,将光线均匀地分布到整个灯具上,提供良好的照明效果。
5. LED照明:导光板可以用于LED灯具中,将点光源发出的光线均匀地分布到整个照明面上,提供均匀的照明效果。
亚克力导光板规格
亚克力导光板规格亚克力导光板是一种用于照明和显示领域的新型材料,其规格对于产品的性能和应用起着重要的作用。
本文将从厚度、尺寸、透光率和耐候性四个方面介绍亚克力导光板的规格。
一、厚度:亚克力导光板的厚度通常在2mm至10mm之间。
较薄的导光板适用于小尺寸的照明产品,如手电筒、指示灯等;较厚的导光板则常用于大尺寸的照明设备,如LED面板灯、广告牌等。
厚度的选择应根据具体产品的需求和设计要求进行。
二、尺寸:亚克力导光板的尺寸可以根据客户的需求进行定制。
常见的导光板尺寸有1200mm*600mm、1200mm*1200mm、600mm*600mm等。
在选择尺寸时,需要考虑到产品的实际应用场景和安装要求,确保导光板能够完美适配,并提供良好的照明效果。
三、透光率:亚克力导光板的透光率是衡量其光学性能的重要指标之一。
一般来说,亚克力导光板的透光率在80%以上。
高透光率的导光板能够更好地传导光线,提供均匀柔和的照明效果。
在选择导光板时,透光率是需要关注的重要参数之一。
四、耐候性:亚克力导光板具有良好的耐候性能,能够在户外环境下长期使用而不发生变色或变黄。
这使得亚克力导光板广泛应用于户外照明和广告牌等领域。
在选择导光板时,需要关注其耐候性能,以确保产品具有长寿命和稳定的照明效果。
总结:亚克力导光板的规格对于产品的性能和应用至关重要。
在选择导光板时,需要考虑厚度、尺寸、透光率和耐候性等因素,以满足产品的实际需求和设计要求。
通过合理选择规格,可以获得良好的照明效果和使用体验。
以上是关于亚克力导光板规格的介绍,希望对您有所帮助。
如果您对亚克力导光板还有其他疑问或需求,请随时与我们联系。
感谢您的阅读!。
导光板用途
导光板用途导光板是一种常用于照明领域的光学器件,它的主要作用是将光线从光源引导到需要照亮的区域,提高光线的利用率和均匀性。
导光板广泛应用于LED灯具、液晶显示器、太阳能光伏系统等领域,为人们的生活和工作提供便利。
在LED照明领域,导光板起到了至关重要的作用。
LED作为一种高效、节能的照明光源,其发光特性的不均匀性给照明效果带来了挑战。
而导光板可以有效地改善LED照明的光束控制,使其光线更加均匀柔和,减少眩光和阴影,提高照明质量。
此外,导光板还可以调节光束的角度和方向,满足不同场合的照明需求,如路灯、景观照明、室内照明等。
在液晶显示器领域,导光板也发挥着重要作用。
液晶显示器是现代电子产品中广泛应用的显示设备,其背光模组中常采用导光板来提高显示屏的亮度和均匀性。
导光板能够有效地扩散和引导背光光源,减少光源的不均匀性和漏光现象,提高显示画面的清晰度和色彩还原度。
同时,导光板还可以减小显示器的厚度和重量,提升整体的视觉效果和用户体验。
在太阳能光伏系统中,导光板也被广泛应用。
太阳能光伏系统通过光伏电池将太阳光转化为电能,其中的导光板可以提高光伏电池的光吸收率和转换效率。
导光板能够有效地捕捉和集中太阳光线,减少光线的反射和漏失,提高光伏电池的发电性能。
同时,导光板还可以保护光伏电池不受外界环境的影响,延长其使用寿命,降低维护成本。
总的来说,导光板作为一种重要的光学器件,在照明、显示和能源等领域都发挥着重要作用。
随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,导光板的性能和功能也在不断提升和完善。
相信在未来的发展中,导光板将会发挥更加重要的作用,为人们的生活和工作带来更多便利和惊喜。
导光板主要材料及加工工艺
导光板加工工艺导光板主要材料为光学压克力(PMMA)板,其化学名称是甲基丙烯酸甲脂,它的比重是每立方米1190kg。
透明压克力板材具有很高的透光率,扩冲击能力强,应用非常广泛。
目前生产的压克力板材,因其不同厂家不同工艺,在质量上也有差异,特别是再生板虽然价钱便宜,但容易黄化透光度也差,生产导光板的压克力板材应选用不易黄化透光率达92%-93%以上的透明板。
经过特殊的科学的加工后的透明压克力板,只要在边上装上发光体(视导光板面积大小可选择普通日光灯管、CCFL冷阴极灯管、发光二极管等光源,一般装在长度的两边,宽度比较小时可只装一边),通电后压克力板整个平面就会发出明亮均匀柔和的光,称为导光板。
导光板的制作方法主要有两种:丝网印刷式和非印刷式。
丝网印刷式导光板投资少,不需投入设备,完全可以手工操作,成本低,生产效率高,技术工艺非常容易掌握;非印刷式导光板投资大,需专业设备,制作成本高,生产效率低,技术工艺一般人不容易掌握(非印刷式导光板在制作方法上还分为几类,详情清浏览综合信息栏的(几种不同制作方法的导光板对比)。
笔者重点推广丝网印刷式导光板制作方法。
丝网印刷式导光板是将自行配制的具有高反射和折射作用的丝印油墨在透明压克力板表面印上有规律性的导光网点,该网点便会将从边上照射进来的线性光向平面转换,变成均匀的平面光,从边上射进来的光源越强,平面光越亮,所以平面光的亮度与配置的光源功率有关。
低价位定做超薄导光节能灯箱日本、台湾产背光源专用反光膜、散光膜、增亮膜、反光铝膜优惠价供应导光油墨T4、T5、日光灯管、镇流器,冷阴极灯管(CCFL)和逆变器超薄灯箱专用铝型材和配件导光板专用压克力板材匀光板--新一代导光板(纳米导光板)匀光板属于第四代导光板(国内独家生产),该产品革命性的改变了传统导光板的导光原理,利用均匀分散在导光板中的纳米粒子的光散射效应将线光源或点光源转变为面光,是国际最领先的导光技术,该产品是目前国内技术最先进、性能最优异、使用最方便的导光板产品。
导光板的工作原理
导光板的工作原理导光板是一种用于改善光传输效率的光学元件,广泛应用于液晶显示器、LED 照明和光通信等领域。
它可以将光线从光源传输到目标区域,并通过控制光的传输方向和强度来实现光的均匀分布和聚焦。
导光板的工作原理基于全反射和折射的原理。
它通常由透明材料制成,如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)或聚碳酸酯(PC)。
导光板的表面通常具有微结构,如棱柱或棱镜,以增加光的折射和反射。
当光线进入导光板时,它会发生折射。
如果入射角小于临界角,光线将从导光板的表面反射回去,这称为全反射。
通过控制导光板的微结构和材料的折射率,可以使光线在导光板内部发生多次全反射,从而使光线沿着导光板传输。
导光板通常具有一个光源入口和一个目标区域出口。
光线从光源射入导光板的入口,然后通过全反射在导光板内部传输,最后从目标区域出口发出。
通过调整导光板的结构和形状,可以控制光线的传输方向和强度分布,实现均匀的照明或显示效果。
在液晶显示器中,导光板被用作背光源的光传输介质。
背光源通常由冷阴极管(CCFL)或LED组成。
光线从背光源射入导光板的入口,然后通过导光板的全反射传输到液晶屏幕上。
导光板的微结构可以将光线均匀地分布到整个液晶屏幕上,以实现均匀亮度和高对比度的显示效果。
在LED照明中,导光板被用于将LED发出的点光源转换为面光源。
LED发出的光线通常是点状的,通过导光板的全反射和折射,光线可以均匀地分布到整个导光板上,从而实现更均匀的照明效果。
在光通信中,导光板被用于光纤的连接和耦合。
光纤通常具有较小的截面,而导光板可以将光线从光纤的小截面转换到大截面,以提高光的耦合效率。
总之,导光板的工作原理是基于全反射和折射的原理。
通过控制导光板的微结构和材料的折射率,可以实现光线的均匀分布和聚焦。
导光板在液晶显示器、LED 照明和光通信等领域具有重要的应用价值,可以提高光传输效率和光学性能。
不同导光板厚度光学利用率对比分析
不同导光板厚度光学利用率对比分析随这背光模块薄型化的潮流影响,导光板的厚度因为工业设计要求下越来越轻薄,相对的led的厚度与导光板厚度的相对关系也成为导光元件开发的一项课题。
透过Optisworks多接收器(Detector)设定功能。
可于导光板不同位置设定接收器在一个模拟当中就能一次取得所有接收器的结果。
在导光板不同距离接收通过光线之流明值(Lumen),让光学产品开发除了单纯导光板本身材质的体吸收之外,更需考量led发光面与导光板厚度之间耦合的效率变化。
模拟条件:LED 厚度= 0.35mm(固定值)LGP 厚度= 0.3、0.4、0.5及0.6mm四种LED 与LGP 之间距离= 0.05mm(固定值)互动光迹作用下的结果:透过互动光迹的现象观察,导光板厚度越薄,光线进入导光板相对较少。
直接牵动导光板光线偶合效率。
一、侧边距离12.5mm时*LGP 厚度=0. 3mm → FLUX : 7.338e+000 lm二、*LGP 厚度=0. 4mm → FLUX : 8.471e+000 lm三、*LGP 厚度=0. 5mm → FLUX : 8.864e+000 lm四、*LGP 厚度= 0. 6mm → FLUX : 8.995e+000 lm五、侧边距离25mm时*LGP 厚度=0. 3mm → FLUX : 7.100e+000 lm六、*LGP 厚度=0. 4mm → FLUX : 8.320e+000 lm七、*LGP 厚度=0. 5mm → FLUX : 8.705e+000 lm*LGP 厚度=0. 6mm → FLUX : 8.833e+000 lm数据整理后如下表格:Flux数(lm):由上列表三可知:当导光板厚度增加时,其相对应的光通量会随着导光板厚度增加而增加,且随着Detector距离增加而减少。
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匀光板
匀光板--新一代导光板(纳米导光板)匀光板属于新一代导光板,该产品革命性的改变了传统导光板的导光原理,利用均匀分散在导光板中的纳米粒子的光散射效应将线光源或点光源转变为面光,是国际最领先的导光技术,该产品是目前国内技术最先进、性能最优异、使用最方便的导光板产品。
匀光板可以根据需要裁切成不同的尺寸,制作过程简单、方便,成本低廉,可以选用线光源:荧光灯、CCFL冷阴极灯管做为光源、也可使用点光源LED等做为光源,是制作超薄灯箱、太阳能灯箱、户外节能灯箱、标牌、发光幕墙、应急灯、医用观片器等产品的最理想的导光材料,是传统导光板的换代产品。
同时,该产品也可以做为液晶显示、仪表盘、家电等产品的背光源。
匀光板的特点:-表面没有网点,可以任意裁切成所需要的尺寸,也可以拼接使用,工艺简单、制作方便,价格低廉-光转换率高(较传统导光板高30%以上)、光线均匀、寿命长(室内可正常使用5年以上)、安全环保、耐用可靠-户内户外皆可适用-自然双面导光-可以制作成异型,如圆形、椭圆、圆弧、三角等-同等亮度情况下,可以使用厚度较薄的产品,节约成本-可以使用任何点光源、线光源做面光源转换,光源包括LED、CCFL(冷阴极灯管)、荧光灯管等等网上有人说,现在超薄灯箱的导光板常用的匀光板,因为匀光板的工艺简单的确比传统导光板更加简便,节省时间。
但网上也有人说,同样4mm厚的匀光板和丝印导光板(网点是专业设计的)在使用中比较起来,丝印导光板光效更高、均匀度更高、性价比最高。
同为4mm厚导光板,纳米导光板在光源相距600mm以上时就会出现明显暗区,而丝印导光板却可以做到高亮、均匀。
同样的高源、同样宽度、同样厚度,丝印导光板亮度可以做到更高。
也即是匀光板相对使用于中小型超薄灯箱。
网上的说法是否属实,这需要公司去开发中证明。
另外匀光板和常用网点的丝印导光板比较起来哪个更适用也没有一个确实的说法。
目前公司发外做的导光板,从网点排布规律看起来应该是采用常用的网点规格。
导光板的工作原理
导光板的工作原理引言概述:导光板是一种常见的光学元件,广泛应用于液晶显示器、LED照明等领域。
它能够将光线有效地引导到需要照亮的区域,提高光的利用效率。
本文将详细介绍导光板的工作原理及其应用。
一、导光板的材料构成1.1 光学级聚光材料导光板通常采用光学级聚光材料,如聚碳酸酯(PC)或者聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)。
这些材料具有高透明度和良好的光学性能,能够有效地传播光线。
1.2 光学微结构导光板的表面通常具有一定的光学微结构,如微透镜阵列或者棱柱阵列。
这些微结构能够通过全反射的原理将光线从入射面引导到出射面,提高光的传输效率。
1.3 反射层导光板的边缘通常涂覆有反射层,用于反射从边缘入射的光线,避免光的损失。
反射层通常采用金属膜或者高反射率的光学涂层。
二、导光板的工作原理2.1 全反射导光板的光学微结构通过全反射的原理实现光的传输。
当光线从光学密度较高的介质(如导光板)传播到光学密度较低的介质(如空气)时,若入射角大于临界角,光线将会彻底反射,不会发生折射现象。
2.2 入射光的控制导光板的光学微结构能够控制入射光的方向和角度。
通过微透镜阵列或者棱柱阵列的设计,可以将入射光线有效地引导到需要照亮的区域,提高光的利用效率。
2.3 反射光的利用导光板的边缘涂覆有反射层,可以将从边缘入射的光线反射回导光板内部,避免光的损失。
这样可以进一步提高光的传输效率,使得导光板的发光均匀性更好。
三、导光板的应用3.1 液晶显示器导光板在液晶显示器中起到均匀照明的作用。
通过将背光源的光线引导到液晶面板上,导光板能够提供均匀、柔和的背光,使得显示器的画面更清晰、璀璨。
3.2 LED照明导光板在LED照明中用于提高光的利用效率。
通过将LED发出的光线有效地引导到需要照亮的区域,导光板能够提供更均匀、柔和的照明效果,避免了LED 点光源的不均匀性。
3.3 广告灯箱导光板在广告灯箱中起到均匀照明的作用。
通过将灯箱暗地里的光线引导到灯箱表面,导光板能够使得广告画面更加鲜明、亮丽,提高广告的吸引力。
导光板种类
1、市场上常见的导光板:雕刻导光板、丝印导光板、喷砂导光板、纳米导光板、匀光导光板还有微结构的导光板等。
从制作程序上讲分为:1)一次成型的导光板:匀光导光板、纳米导光板2)二次加工的导光板:雕刻导光板、丝印导光板、喷砂导光板、微结构的导光板一次成型:从原料颗粒直接成型,一道工序制作成导光板。
二次加工:从原料颗粒→透明板→导光板。
原料基材本来有一定的使用寿命,尤其是PS 老化更快。
并且一切材料的老化都是从材料表面开始的。
雕刻导光板、丝印导光板、喷砂导光板、微结构的导光板制作过程中都是在透明板上进行雕刻、丝印、喷砂或者做成微结构等操作,破坏了基材表面,使导光板使用寿命更短。
所以本身一次成型的制作程序要优于二次加工。
2、匀光导光板和其他导光板(PS雕刻板为例)对比匀光导光板PS雕刻板亮度超高亮度,光转化效率达到80%以上。
而且亮度和厚度无关。
亮度一般,一般光转化效率50%左右。
容易看到槽格。
越薄亮度越差。
均匀度超高均匀度,均匀度80%以上,做超大超薄灯箱中间无暗区。
均匀度很差,一般做到幅宽1米左右,中间有明显暗区。
使用寿命超长使用寿命。
1、采用匀光科技独有的PMMA与PS 复合技术生产。
2、采用全自动连续化一次成型技术加工制造,不存在对原材料的损害。
3、光学级定制原料配合特殊的耐老化配方。
大大提高了匀光导光板的耐老化性能,室内质保三年,实际使用寿命更长。
无法保障使用寿命,一般三个月就会发黄、变暗。
1、PS基材本身容易老化2、二次加工的制作流程,破坏了基材表面3、采购透明板无法保证基材质量。
导光距离目前生产宽幅最宽1600mm,做幅宽1600mm的灯箱中间无暗区,中心亮度可达3000LUX。
导光距离比较短,一般做600mm以内,做幅宽1米左右的灯箱,中间有明显暗区。
3、导光板有哪几种材料?透光度密度优势PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,亚克力)约为92% P=1.18g/cm3耐候性好,吸湿性比较高PS(聚苯乙烯)约为90% P=1.05g/cm3尺寸稳定性好,耐候性不好,质脆。
导光板的工作原理
导光板的工作原理导光板是一种广泛应用于光学和光电领域的装置,它能够有效地将光线从一个位置传输到另一个位置,并保持光线的传输方向和强度。
导光板通常由透明材料制成,如玻璃、塑料或光纤等。
导光板的工作原理基于全反射现象。
当光线从一个介质传输到另一个介质时,它会发生折射和反射。
导光板利用了光线在两种介质之间发生折射和反射的特性。
导光板的结构通常是平面或曲面的,其表面经过特殊的设计和处理,可以使光线在板内发生多次全反射。
当光线从一个介质射入导光板时,它会以一定的角度射入导光板表面。
根据光线的入射角度和导光板的折射率,光线会在导光板内部发生多次全反射,并沿着导光板的表面传输。
导光板内部的全反射现象使得光线能够沿着导光板的表面传输,直到达到目标位置。
导光板通常具有较高的折射率,这样可以使光线在板内部发生多次全反射,减少光线的损失。
导光板的工作原理还可以通过光纤来解释。
光纤是一种具有高折射率的细长材料,可以将光线沿着其轴线传输。
导光板可以看作是一个平面或曲面光纤的扩展,其工作原理与光纤类似。
光线在导光板内部发生多次全反射,沿着导光板的表面传输,最终到达目标位置。
导光板的工作原理使得它在许多光学和光电应用中得到广泛应用。
例如,在液晶显示器中,导光板用于将背光源的光线均匀地传输到液晶屏幕上,以提供均匀的亮度和清晰度。
在光纤通信中,导光板用于将光信号从光纤输入到光电转换器或其他设备上。
在光学仪器中,导光板用于聚焦和分配光线,以实现精确的光学测量和分析。
总结起来,导光板的工作原理基于全反射现象,利用特殊设计和处理的表面结构使光线在板内发生多次全反射,并沿着导光板的表面传输。
导光板在光学和光电领域有着广泛的应用,能够实现光线的传输、分配和聚焦等功能。
导光板光转换率
导光板光转换率一、导光板的介绍导光板是一种用于光学显示器件的关键部件,其主要作用是将背光源发出的光线均匀地分布到整个显示屏上,以实现高质量的显示效果。
导光板的光转换率是衡量其性能优劣的重要指标。
二、导光板光转换率的定义导光板的光转换率指的是背光源发出的光线经过导光板后能够被有效转换为显示屏上的光线的比例。
光转换率越高,表示导光板能够更好地将光线分布到整个显示屏上,从而提高显示效果。
三、影响导光板光转换率的因素3.1 材料的选择导光板的材料对其光转换率有着重要影响。
常见的导光板材料包括有机玻璃、聚碳酸酯等。
这些材料具有良好的透光性和导光性能,能够有效提高光转换率。
3.2 导光板的结构设计导光板的结构设计也会影响其光转换率。
合理的结构设计可以提高光线的传输效率,减少能量损耗,从而提高光转换率。
常见的导光板结构包括平面型、微结构型等。
3.3 表面处理技术导光板的表面处理技术也是影响光转换率的重要因素。
通过采用特殊的表面处理技术,如喷涂反射层、纳米光栅等,可以增加光线与导光板的接触面积,提高光转换率。
3.4 背光源的选择背光源的选择对导光板的光转换率同样有着重要影响。
高亮度、高效率的背光源能够提供更多的光线能量,从而提高光转换率。
四、提高导光板光转换率的方法4.1 优化导光板的材料选择选择具有较高透光性和导光性能的材料,如有机玻璃、聚碳酸酯等,以提高导光板的光转换率。
4.2 设计合理的导光板结构通过优化导光板的结构设计,如增加微结构、改变厚度分布等,可以提高光转换率。
4.3 运用表面处理技术采用喷涂反射层、纳米光栅等表面处理技术,增加光线与导光板的接触面积,提高光转换率。
4.4 选择高亮度、高效率的背光源选择背光源时应考虑其亮度和效率,以提供更多的光线能量,从而提高光转换率。
五、导光板光转换率的应用导光板广泛应用于各类光学显示设备中,如液晶电视、液晶显示器、平板电脑等。
其高光转换率能够提供更均匀、清晰的显示效果,提升用户的视觉体验。
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导光板光转换率
导光板光转换率是指导光板将入射光线转化为输出光线的能力。
导光板是一种用于提高光能利用效率的光学元件,广泛应用于液晶显示器、平板电视、照明等领域。
光转换率是评价导光板性能的重要指标,下面将介绍一些与导光板光转换率相关的参考内容。
1. 光转换率定义与计算公式:
光转换率是指导光板输出光的功率与入射光的功率之比。
通常用百分比表示,光转换率(%)=(输出光功率/入射光功率)
× 100。
2. 导光板材料的选择:
导光板的材料对光转换率有很大影响。
常用的材料有有机玻璃、聚碳酸酯(PC)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等。
选择透
明度高、光损失小的材料能够提高导光板的光转换率。
3. 光提取效率的影响因素:
导光板中的光提取效率是影响光转换率的一个重要因素。
光提取效率是指导光板能够从不同位置接收到光线的能力。
提高光提取效率需要考虑导光板的表面结构设计、折射率的匹配以及光提取结构的优化等因素。
4. 表面结构设计:
导光板表面的结构可以通过微型透镜、微米柱或反射结构等方式进行设计。
这些结构能够改变光线的入射角度,提高光在导光板中的传输效率,提高光转换率。
5. 光损失的处理:
导光板中光的损失会导致光转换率的降低。
处理光损失的方法主要有提高材料的透明度、减少表面反射、降低材料内部的光散射等措施。
采用低损耗材料和合适的光学涂层能够有效降低光的损失。
6. 折射率匹配问题:
导光板中光线由高折射率材料向低折射率材料传播时会发生折射和反射,导致光的损失。
通过选择合适的折射率匹配材料和设计合适的导光板结构,可以减少折射和反射,提高光转换率。
7. 光提取结构的优化:
导光板内部的光提取结构可以通过多种方式进行优化,如采用微孔阵列、光纤阵列等结构,能够有效提高光的提取效率,从而提高光转换率。
总结起来,导光板光转换率的提高需要考虑材料选择、光提取效率、表面结构设计、光损失处理、折射率匹配以及光提取结构的优化等因素。
通过综合考虑这些因素,可以有效提高导光板的光转换率,提高光能的利用效率。