Light-Guideing导光柱设计指南

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用LightTools设计导光管

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简单光线追踪
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不同之处在于光线的数量、方向等。
Monte Carlo初步模拟
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修改参数。
高级模拟
选择进行模拟的光线数目,以及是否即时显 示。 LightTools模型非常复杂,为了降低界面复杂 程度,系统允许定义不同的层(Layer) 在系统导航窗口中,右击任一对象,选择 Properties(属性),在Display标签下选择。
3D模型虽然不可见,但仍然对光线起作用。 为了让光线对模型“视而不见”,可以在 Ray Trace标签下选择取消“Ray Traceable”。
显示光源
一、选择菜单栏命令:Edit->Preference; 二、选择:View Preference->3D……; 三、选择:Layer标签; 四、选择Layer2为可视状态(Visible);
光源设置
光源类型:点光源、面光源、柱光源和射线数据光源(Ray Data Source); 形状:点,球面,圆柱型,长方体,环形; 定义光源所在位置 一、自动定义:

导光柱设计指南(二)2024

导光柱设计指南(二)2024

导光柱设计指南(二)引言概述:导光柱在光学设计中扮演着至关重要的角色,其设计需要考虑到光的损耗、均匀性以及耐用性等因素。

在本文档中,我们将为您介绍导光柱的设计指南,以帮助您更好地理解并应用于实际项目中。

正文:一、导光材料的选择1. 考虑光的透过率:选择具有较高透过率的材料可以提高导光柱的效果。

2. 注意折射系数:选择与周围环境折射系数相似的材料,以避免由于折射差异引起的光损耗。

3. 考虑机械强度:选用具有较高强度的材料,以保证导光柱的耐久性和长期稳定性。

4. 考虑导热性能:选择导热性能较好的材料,以避免导光柱在长时间使用时产生热损耗。

二、导光柱的形状设计1. 考虑光线传输路径:通过合理设计导光柱的外形,以使光线能够有效传输到出光端口。

2. 优化导光柱的截面形状:根据实际需求,选择合适的截面形状,如圆形、方形、矩形等,以实现最佳的光线均匀性和传输效率。

3. 控制导光柱的尺寸:根据实际应用需求,合理选择导光柱的尺寸,以达到最佳的光束输出效果。

4. 考虑光线的模式:根据需要选择适当的导光柱形状,以使光束能够保持高质量的模式。

三、表面处理和反射率控制1. 提高内部反射率:通过采用高反射率的涂层或反射膜处理导光柱的内表面,可以显著提高光的传输效率。

2. 控制外部反射率:采用减反膜或消光材料覆盖导光柱的外表面,以减少外部环境对光的干扰和损耗。

3. 考虑抗污染性能:选择具有良好抗污染性能的材料,以减少外界灰尘和污染对光束的影响。

四、降低光损耗和增强均匀性1. 减少反射和折射损耗:通过合理设计导光柱的表面和内部结构,减少光线在导光过程中的反射和折射损耗。

2. 控制光线出射角度:通过调整导光柱的形状和长度,控制光线的出射角度,以满足具体应用的需求。

3. 使用光学透镜:在导光柱的出光端口处使用光学透镜,以进一步控制光束的传播和发散角度。

五、导光柱的组装和安装1. 合理安装导光柱:根据具体应用需求,采取合适的安装方式,确保导光柱能够稳固地固定在系统中。

电视机遥控导光柱的光学设计

电视机遥控导光柱的光学设计

表2
五、小结
针对接收距离及接收角度不达标的问题,对电视机中应用广泛的导光柱进行研究,通过理论计算及试 验数据对比,确定了导光柱形状;材料及颜色对指示灯及红外遥控的影响因素,并给出了此后在设计中设 计此类部件的一些指导建议,避免以后此类问题的发生。
参考文献
[1] 《Light Guide Techniques Using LED Lamps》 Application Brief I-003 [2] 《物理光学与应用光学》石顺祥、王学恩、刘劲松 西安电子科技大学出版社 [3] 《电视广播接收机用红外遥控发射与接收通用技术条件》Q/SCWB2002-2006
光率,容易出现遥控不灵敏、遥控角度不够的现象,如 L03 系列的导光柱原造型深红色,遥控角度不够,后 重新调整较浅的红色,试验合格。材料与色粉的比例可参考实验报告 A。 (2) 导光柱与接收头位置不合理
对于接收面是竖直平面型的导光柱,接收头应与导光柱在同一中心线上接收效果最好;对于斜面型导光 柱,接收头如放置在导光柱的中心,红外线经导光柱折射后部分偏离导光柱中心,不能到达接受头,见图 4。 如 M11 系列导光柱遥控角度不够,分析原因是导光柱与接收头的距离较大和接收头的放置位置不合理,经调整 导光柱和接收头的距离和位置,实验合格。斜面型导光柱与接收头的距离和位置见实验报告 C。
由光的折射定律: nisinθc = nfsinθf
当光由玻璃射入空气时:ni=1.5, sinθf=1.0, nf=1.0 , sinθc =1/1.5=0.667 , θc≈42,此临 界角也适用于透明塑料(PMMA;PC;AS)。根据能量守恒定律,当发生全反射时,反射光的能量等于入射 光的能量,即入射光全部反射出去。
a.空心结构
b.实心结构

Light Guide数据手册说明书

Light Guide数据手册说明书

5.08
5.6 18.29
A
0.45 x45°
8.5
2.9
2
3
5.6 18.29
0.45x45°
5 5.08 4.5 1.2
A
Empfohlene LED’s
Art.-Nr.
Recommended LEDs
8,1

L1 - L12
112277139.815000011
A
Mindestmengen für Sonderlängen = 3.000 Stück / auf Anfrage Minimum quantity for special length = 3.000 pieces / on request
Ø 2.4
2.4 8.5
Layoutvorschlag · Layout Suggestion
8
Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Light printing non-stock item · Quantity and prices on request
8.5
2.9
Ø3 3
A
Empfohlene LED’s
Art.-Nr.
Recommended LEDs
8,1
L1 - L12
112277119.814000000
Mindestmengen für Sonderlängen = 3.000 Stück / auf Anfrage Minimum quantity for special length = 3.000 pieces / on request

导光柱设计指南

导光柱设计指南

导光柱设计指南导光柱设计指南1、引言1.1 目的1.2 背景1.3 设计目标1.4 参考资料2、导光柱概述2.1 定义2.2 用途2.3 结构3、设计要求3.1 光学性能要求3.1.1 光传输效率3.1.2 光束均匀性3.1.3 色彩保真度3.2 结构要求3.2.1 耐久性3.2.2 抗震动性3.2.3 防尘防水性 3.3 安全要求3.3.1 防眩光性能3.3.2 防火性能4、导光柱设计步骤4.1 光学设计4.1.1 线光密度计算 4.1.2 材料选择4.1.3 反射率优化 4.2 结构设计4.2.1 材料选择4.2.2 结构优化4.2.3 连接件设计 4.3 安全设计4.3.1 防眩光设计4.3.2 防火设计5、测试与验证5.1 光学性能测试5.1.1 光传输效率测试 5.1.2 光束均匀性测试 5.1.3 色彩保真度测试 5.2 结构性能测试5.2.1 耐久性测试5.2.2 抗震动性测试5.2.3 防尘防水测试5.3 安全性能测试5.3.1 防眩光性能测试5.3.2 防火性能测试6、附件附件1、导光柱示意图附件2、光学性能测试数据附件3、结构性能测试数据附件4、安全性能测试数据法律名词及注释:1、光传输效率:导光柱中光线传输到输出端的比例。

2、光束均匀性:导光柱中光线强度在不同位置的均匀程度。

3、色彩保真度:导光柱中传输的光线颜色与原光源的颜色一致程度。

4、耐久性:导光柱在长期使用中不受磨损和损坏的能力。

5、抗震动性:导光柱在震动环境下不产生失效或破碎的能力。

6、防尘防水性:导光柱在接触尘埃和水分时保持正常工作的能力。

7、防眩光性能:导光柱在工作时不产生刺眼或眩光的能力。

8、防火性能:导光柱不易燃烧或不会使火势蔓延的能力。

本文档涉及附件:附件1:导光柱示意图附件2:光学性能测试数据附件3:结构性能测试数据附件4:安全性能测试数据。

导光柱_精品文档

导光柱_精品文档

导光柱简介导光柱(Light Guide Rod)是一种用于光学传输的装置,常用于光学器件和光纤通讯系统中。

它可以将光线从一个位置传输到另一个位置,并提供高效的光束控制和光传输。

结构导光柱一般由光束入口端面、光束出口端面和光路构成。

光路是导光柱内部的空腔,可以是同轴、双同轴或波导形式。

导光柱通常由高折射率的材料制成,如玻璃光纤、氮化硅或氮化铝。

它的尺寸和形状可以根据不同的应用需求进行优化设计。

工作原理导光柱的工作原理基于全反射现象。

当光线从低折射率的介质射入高折射率介质时,根据入射角度的不同,光线要么发生折射,要么在界面上全反射。

导光柱通过光线在高折射率材料中的多次全反射来实现光的传输。

一般来说,导光柱的入口端面光束角度较大,而出口端面光束角度较小。

这是通过导光柱内部光路的优化设计实现的,使得光线能够在传输过程中被控制和聚焦。

应用导光柱在光纤通讯、光学仪器、医疗器械和照明系统等领域都有广泛的应用。

光纤通讯在光纤通讯系统中,导光柱常用于连接光纤和光学器件之间,用于将光线从光纤传输到其他光学器件,如激光器、光衰减器、光开关等。

它可以实现光的高精度定位和聚焦,以提高通信的传输效率和稳定性。

光学仪器导光柱在光学仪器领域中也有重要应用,如光学显微镜、激光扫描仪和光学测量设备等。

通过导光柱,光线可以被精确地引导到目标位置,实现高分辨率的光学图像采集和分析。

医疗器械导光柱在医疗器械中也扮演着重要角色。

它可以用于光学诊断设备,如内窥镜和光学探测系统,用于观察和诊断人体内部结构和病变。

导光柱的高光传输效率和优异的光束控制能力,为医疗影像的获取和分析提供了有力的支持。

照明系统导光柱还可以应用于照明系统中,用于传输和控制光源的光线。

通过导光柱,可以将光源的光线聚焦到需要照明的区域,提高照明效果和能源利用率。

总结导光柱作为一种光学传输装置,具有广泛的应用领域。

它通过全反射现象将光线从一个位置传输到另一个位置,并提供高效的光束控制和光传输。

导光柱结构设计规范

导光柱结构设计规范

導光柱設計要求1.1導光柱的定義導光柱(Light pipe)是用透明件或半透明的材料將PCB板上的LED光源發出的光導到產品外表面起到資訊、指示、閃光燈導光作用,由於是位於外觀面,因此還有裝飾的作用,今天的技術文章就結合我們藍牙耳機結構設計來分享導光柱的設計1.2導光柱的要求導光柱作為一個功能零件和外觀零件,需要同時滿足對於功能和外觀的要求。

1.3導光柱的材料一般採用PMMA(如奇美的PMMA C205)但也有採用PC(如GE的PC141R)1.4表面處理為避免看到內部元件,常採用表面咬花、染色或做成鋸齒面來避免透光(具體尺寸如下圖所示),同時為避免劃傷,外觀表面也應咬花。

表面主要採用粗店火花紋。

1.5裝配方式設計要點:1.5.1卡扣式這種裝配方式原理為當Light壓入時,殼體輕微變形,進入裝配位後殼體恢復即卡住Light,安裝簡易,生成效率高,可靠性較好,設計時優先推薦,各項尺寸推薦如下圖:相關注意事項:若卡合量太大,light材質較脆(PMMA),將可能導致碎裂。

①卡合量不能太大②變形件盡可能是殼體③由於此方式的Light較長,因此盡可能把燈設置在LED下面,保證透光1.5.2熱熔式此方式主要用於較大的導光柱,有較強的強度,可靠性好不易脫落;缺陷是:工藝複雜,生產效率低。

各尺寸推薦值:相關注意事項:①熱熔柱中間要做減縮孔:當導光柱主面厚度大於1.00mm時,可以設計成實心熱熔柱;否則為了防止外表面縮水,熱熔柱設計成中空②殼體需要做C角,可加強熱熔強度及熱熔效果③熱熔柱未熱熔時高出殼體H值一般取0.60mm~0.80mm左右,熱熔後殘留高度h要求為0.20~0.30mm,直徑2mm。

對於H值的計算可以按照熱熔前後體積一樣的原則進行計算,H 短了會影響熔接強度,H長了會導致h值大,容易與別的件發生空間干涉,所以一定要仔細計算H值。

1.5.3背壓式此方式較少採用,一般另有元器件頂住1.6常見的導光柱的形式及設計參考原則:①導光柱的材質為透明料,一般選用PC、PMMA;②導光柱一般用熱熔的方式裝到上面殼,熱熔柱直徑一般取1.00~1.20mm和熱熔孔的單邊間隙為0.05~0.10mm;③導光柱和麵殼孔的單邊配合間隙為0.10~0.15mm;④導光柱和導光源表面間隙為0.50mm左右;⑤導光柱的入光面採用光面,反射面採用光面,出光面可以採用紋面;理由:入光面採用光面,以利於更多的光線進入導光柱;反射面採用光面,以期望形成全反射效果,避免光線的損失;出光面採用紋面,以便出光形成漫射,以便在任何方位都可以看見指示燈亮;⑥導光柱的入光面有時為了聚光,可以做成凹面形狀1.7導光柱設計的目的1,讓LED燈透光更加均勻,不會出現燈光亮周圍暗的太陽光效果。

导光柱设计指南范文

导光柱设计指南范文

导光柱设计指南范文导光柱是一种具有导光功能的装饰品,它可以将光线从一端传输到另一端,使得整个导光柱都能亮起来,给人一种神奇的效果。

导光柱可以被广泛应用于建筑装饰、室内设计、舞台表演等领域。

然而,设计一根完美的导光柱并不是一件简单的事情,需要考虑多个因素。

下面将介绍一些设计导光柱的指南。

首先,导光柱的材料是至关重要的。

导光柱通常由透明材料制成,如有机玻璃、玻璃纤维等。

这些材料具有较高的透明度,可以让光线自由穿过,实现导光效果。

在选择材料时,还要考虑其耐用性和安全性,以保证导光柱的使用寿命和安全性能。

其次,导光柱的形状也是一个重要的设计因素。

常见的导光柱形状有圆柱形、方柱形、锥形等。

不同形状的导光柱在导光效果、光线扩散效果等方面可能有所不同。

设计师需要根据具体需求和效果来选择合适的形状。

导光柱的内部结构也需要仔细设计。

一般来说,导光柱内部会填充光导材料,如光导纤维。

光导纤维是一种能够将光线传输的材料,具有较高的透光率和导光效果。

设计师需要合理安排光导材料的布局,以实现最佳的导光效果。

此外,导光柱的灯光设计也是非常重要的。

一般来说,导光柱的灯光设计分为内部光源和外部光源两种。

内部光源是指在导光柱内部设置光源,使导光柱自身能够发光。

这种设计可以实现整根导光柱均匀发光的效果,但需要注意光源的布局和光线均匀度。

外部光源是指在导光柱旁设置光源,通过辐射光线照亮导光柱。

这种设计可以实现导光柱的外部效果,但对光源的位置和角度要求较高。

最后,导光柱的安装和维护也需要考虑。

导光柱一般是通过固定在地面或墙壁上来进行安装的。

设计师需要考虑导光柱的固定方式和固定位置,以保证其稳定性和安全性。

在维护方面,导光柱一般不需要特殊的维护,只需要定期清洁和检查,确保其正常使用即可。

综上所述,设计一根完美的导光柱需要考虑多个因素,包括材料选择、形状设计、内部结构、灯光设计、安装和维护等。

设计师需要有丰富的经验和创造力,才能设计出满足需求的导光柱。

Light Guideing导光柱设计指南

Light Guideing导光柱设计指南

Light Guide Techniques导光技术Using LED Lamps使用LED光源Application Brief I-003导光柱是什么导光柱就是将光以最小的损耗从一个光源传输到距离该光源一定距离的另一个点的装置。

光线是依靠全内反射在导光柱内部传输的。

导光柱通常是采用光学材料制成,如:丙烯酸树脂、聚碳酸酯、环氧树脂和玻璃。

导光柱可以用来将PCB上LED的光传输到产品面板上来显示相关的状态,也可以聚集和指引光线用做LCD显示屏的背光,同时也可以用来照亮在透过式窗口上的图案。

这篇文章论述了简单的导光柱的设计方法以适应这样或那样的应用。

基本原理Snell定律:当光线入射到两种不同的介质的交界面时,例如塑料和空气,光线会在通过这个交界面时产生折射,如图1所示。

光线射入这个交界面的角度叫做入射角φi,光线离开交界面的角度叫折射角φf Snell定律:ni*sinφi = nf*sinφf图1Snell定律规定:第一种介质的折射率ni乘以入射角φi的正弦值,等于第二种介质的折射率nf乘以折射角φf的正弦值。

镜面反射定律:镜面反射定律是这样定义的,光线的入射角与反射角相等,如图2所示,镜面反射光线是没有损耗的。

Fresnel Loss 菲涅耳损耗: 当光线通过交界面从一种介质进入另一种介质时,光线会因为在交界面上产生反射而产生损耗,如图2所示。

这种损耗称作菲涅耳损耗,可以用下面的公式进行计算:对于光线从塑料射入空气和从玻璃射入空气这两种情况下菲涅耳损耗都是4%当光线从折射率低的介质进入折射率高的介质时,折射角φf会小于入射角φi,相反,折射角φf会大于入射角φi,如图3所示光线穿过一个表面平行的塑料(玻璃)板。

图2图3图4完全内反射:当折射角等于90°时,入射光将会折射并沿着两种介质的交界面传播,如图4所示。

这时sin φf (90°) = ,因此Snell 定律就简化成ni*sin φi = nf. 这个公式可以用来计算产生完全内反射的临界入射角φc :空气的折射率为,所以上式中的nf = ,因此只要知道导光柱所采用的介质的折射率就能够迅速计算出这种介质内产生完全内反射的临界入射角.对于绝大多数的塑料和玻璃,它们的折射率约为,因此,对于采用这两种材质制成的导光柱的完全内反射临界角约为42°导光柱内部与外界空气的交界面上产生的镜面反射可以用来帮助在导光柱内传输光线。

导光结构设计

导光结构设计

【一】导光柱设计的目的是什么?1,让LED灯透光更加均匀,不会出现灯光亮周围暗的太阳光效果。

2,让非一条线直射出来的LED灯可通过转弯折射出来达到均匀透光效果。

3,让多种颜色的灯通过不同的导光珠形成多种颜色的灯光效果。

【二】导光柱光效如何达到均匀?得从以下几个方面去解决:1,光源的选择;以我们目前设计的电子产品为列,目前比较多用的为LED灯珠,而选择LED的时候需要注意LED的这几个参数(功率,颜色,波长,发光角度,光通量,电压与电流),这些参数与LED灯本体发光亮暗有关,而LED灯珠的种类又有好几种。

A,草帽形LED灯B,圆头LED灯C,内凹LED灯E,方形LED灯珠F,子弹头LED灯珠注意灯头不是圆柱体G,平头LED灯珠I,贴片式LED灯珠,正或侧发光不同种类的灯珠发光角度又不同,所以要根据实际应用去做设计方案。

2,导光材料的选择;A,导光材料选择,一般以PC与PMMA为主,PS与半透明的ABS为辅,透明导光效果最好是PMMA和PC,透光率可以达到92%以上效果。

B,导光材料+扩散粉的方式,如果LED灯设计为直射,只是为了透光均匀,则可以直接用半透的材料加扩散粉,或者透光件底部贴散光片,将光源扩散开,使透光达到均匀。

C,导光材料表面处理的方式,导光柱背面做咬花,磨砂或者雾面处理效果,或者纹理凹凸结构。

比如常见的光圈效果,在背部做咬花或者磨砂效果,表面也可以做0.3*0.3锯齿面防止透光,或者电火花规格用粗电火花纹(可用VDI27),然后注意导光柱与LED间的距离,不可太靠近,否则散光效果不好,LED灯要选用散射角度大点的。

3,光源的空间布置;在空间满足的情况下,尽量将LED灯布置为直射透光,导光柱增加扩散粉即可,或者离LED灯远一点,然后贴散光贴纸的方式。

如果空间不满足,又想透光面积大与透光均匀,可采用侧射光+导光板的方式,导光板上面印刷导光油墨。

具体根据结构空间与外观效果而定义。

4,光的反射和折射处理;光学的东西理论性很强,导光原理一般都是利用全反射原理,要效果好的话,一般利用45度斜角效果或者圆弧形,或角度小于45度的情况。

Light Guideing导光柱设计指南

Light Guideing导光柱设计指南

L i g h t G u i d e i n g导光柱设计指南-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1Light Guide Techniques导光技术Using LED Lamps使用LED光源Application Brief I-003导光柱是什么导光柱就是将光以最小的损耗从一个光源传输到距离该光源一定距离的另一个点的装置。

光线是依靠全内反射在导光柱内部传输的。

导光柱通常是采用光学材料制成,如:丙烯酸树脂、聚碳酸酯、环氧树脂和玻璃。

导光柱可以用来将PCB上LED的光传输到产品面板上来显示相关的状态,也可以聚集和指引光线用做LCD显示屏的背光,同时也可以用来照亮在透过式窗口上的图案。

这篇文章论述了简单的导光柱的设计方法以适应这样或那样的应用。

基本原理Snell定律:当光线入射到两种不同的介质的交界面时,例如塑料和空气,光线会在通过这个交界面时产生折射,如图1所示。

光线射入这个交界面的角度叫做入射角φi,光线离开交界面的角度叫折射角φf Snell定律:ni*sinφi = nf*sinφf图1Snell定律规定:第一种介质的折射率ni乘以入射角φi的正弦值,等于第二种介质的折射率nf乘以折射角φf的正弦值。

镜面反射定律:镜面反射定律是这样定义的,光线的入射角与反射角相等,如图2所示,镜面反射光线是没有损耗的。

Fresnel Loss 菲涅耳损耗: 当光线通过交界面从一种介质进入另一种介质时,光线会因为在交界面上产生反射而产生损耗,如图2所示。

这种损耗称作菲涅耳损耗,可以用下面的公式进行计算:对于光线从塑料射入空气和从玻璃射入空气这两种情况下菲涅耳损耗都是4%当光线从折射率低的介质进入折射率高的介质时,折射角φf会小于入射角φi,相反,折射角φf会大于入射角φi,如图3所示光线穿过一个表面平行的塑料(玻璃)板。

图2图3图4完全内反射:当折射角等于90°时,入射光将会折射并沿着两种介质的交界面传播,如图4所示。

导光板和导光柱设计

导光板和导光柱设计

导光板和导光柱设计导光板导光板是利用光学级的压克力/PC板材,然后用具有极高反射率且不吸光的高科技材料,在光学级的压克力板材底面用UV网版印刷技术印上导光点。

利用光学级压克力板材吸取从灯发出来的光在光学级压克力板材表面的停留,当光线射到各个导光点时,反射光会往各个角度扩散,然后破坏反射条件由导光板正面射出。

通过各种疏密、大小不一的导光点,可使导光板均匀发光。

反射片的用途在于将底面露出的光反射回导光板中,用来提高光的使用效率。

导光板设计原理源于笔记本电脑的液晶显示屏,是将线光源转变为面光源的高科技产品。

光学级压克力(PMMA)/PC为基材,运用LCD显示屏及笔记本电脑的背光模组技术,透过导光点的高光线传导率,经电脑对导光点计算,使导光板光线折射成面光源均光状态制造成型。

产品采用光谱分析原理与数码UV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。

具有超薄、超亮、导光均匀、节能、环保、无暗区、耐用、不易黄化、安装维修简单快捷等鲜明特点。

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A、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。

B、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(自然烘干和UV 光固化)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。

C、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。

D、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。

lightguideing导光柱设计指南

lightguideing导光柱设计指南

Light Guide Techniques导光技术Using LED Lamps使用LED光源Application Brief I-003导光柱是什么导光柱就是将光以最小的损耗从一个光源传输到距离该光源一定距离的另一个点的装置。

光线是依靠全内反射在导光柱内部传输的。

导光柱通常是采用光学材料制成,如:丙烯酸树脂、聚碳酸酯、环氧树脂和玻璃。

导光柱可以用来将PCB上LED的光传输到产品面板上来显示相关的状态,也可以聚集和指引光线用做LCD显示屏的背光,同时也可以用来照亮在透过式窗口上的图案。

这篇文章论述了简单的导光柱的设计方法以适应这样或那样的应用。

基本原理Snell定律:当光线入射到两种不同的介质的交界面时,例如塑料和空气,光线会在通过这个交界面时产生折射,如图1所示。

光线射入这个交界面的角度叫做入射角φi,光线离开交界面的角度叫折射角φf Snell定律:ni*sinφi = nf*sinφf图1Snell定律规定:第一种介质的折射率ni乘以入射角φi的正弦值,等于第二种介质的折射率nf乘以折射角φf的正弦值。

镜面反射定律:镜面反射定律是这样定义的,光线的入射角与反射角相等,如图2所示,镜面反射光线是没有损耗的。

Fresnel Loss 菲涅耳损耗: 当光线通过交界面从一种介质进入另一种介质时,光线会因为在交界面上产生反射而产生损耗,如图2所示。

这种损耗称作菲涅耳损耗,可以用下面的公式进行计算:对于光线从塑料射入空气和从玻璃射入空气这两种情况下菲涅耳损耗都是4%当光线从折射率低的介质进入折射率高的介质时,折射角φf会小于入射角φi,相反,折射角φf会大于入射角φi,如图3所示光线穿过一个表面平行的塑料(玻璃)板。

图2图3图4完全内反射:当折射角等于90°时,入射光将会折射并沿着两种介质的交界面传播,如图4所示。

这时sin φf (90°) = ,因此Snell定律就简化成ni*sin φi = nf. 这个公式可以用来计算产生完全内反射的临界入射角φc:空气的折射率为,所以上式中的nf = ,因此只要知道导光柱所采用的介质的折射率就能够迅速计算出这种介质内产生完全内反射的临界入射角.对于绝大多数的塑料和玻璃,它们的折射率约为,因此,对于采用这两种材质制成的导光柱的完全内反射临界角约为42°导光柱内部与外界空气的交界面上产生的镜面反射可以用来帮助在导光柱内传输光线。

Light Guide Panel说明书

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Light Guide PanelOverviewThe LIGHTPANEL AIR is full series of energy efficient, state-of-the-art LED edge lit light guide panel systems that create stunning displays and lighting for retail, POP, cosmetic, architectural signage, and other commercial environments. Custom Sizes and Shape LED Light Guide PanelsNon-standard is the new standard. For specialized applications we provide fully customizable led light panel solutions that can be manufactured to fit any shape, size and specification up to 47” (1200mm) x 98.42” (2499mm)and range in acrylic thicknesses between .17” (4.5mm) up to .35” (9mm).Custom CCT LED Light Guide PanelsThe LIGHTPANEL Air Tunable White is a fully customizable LED light guide panel and available in 3000K,4000K, 5000K, and 6500K color temperatures.Custom RGB, RGB+W, and CT Light Guide PanelsThe LIGHTPANEL AIR Tunable White is a fully customizable series of color changing led light panels offering lighting designers the ability adjust colors to match any Pantone. Turnkey Light Guide Panel SolutionsKnown as the LIGHTPANEL AIR Classic this line of LED light guide panel is super slim at ¼” in overall thickness, available in Cool White 6500K, comes in seven standard sizes, andships to you as a completed ready to use system!PANEL AIR SHIELDOptional reflective film for added thermalmanagement and enhanced brightness.TIER 1 ANSI BINNED LEDsLow power, mercury free, energy efficientENHANCED LIGHT DIFFUSION FILMOptionalMEDIA GRAPHICOptionalPOWER KITPower supply, AC and DC cordLASER ENGRAVED DOT PATTERNAcross the acrylics surface evenlyDistributes the led light across panelOPTICAL GRADE CELL CAST ACRYLICTotal luminous transmittanceREFLECTIVE TAPPINGOptional, sides without LED strips can be taped15372648LIGHTPANEL AIR Classic LIGHTPANEL AIR Tunable White LIGHTPANEL AIR Color WheelLIGHTPANEL AIR Classic• Consumption: 5.5W/ft• Color Temperature: 2700-6500K • Power: 24V DC supply •Thickness: Overall ¼ “LIGHTPANEL AIR CustomizedLightpanel uses ranks #1 in transparency among all optical grade acrylicsEvery Lightpanel AIR begins with a PMMA (PolymethylMethacrylate) acrylic sheet of 96% optical clarity. This kind of acrylic has better light transmission characteristics than many kinds of glass.Enhanced light diffusion film (Optional)Because LED’s tend to create “hot spots” of focused light that can detract from the visual impact of a LED light panel, Lightpanel offers a special grade of thin diffusion film that has been carefully engineered to diffuse LED hot spots without sacrificing light projection or illumination.The AIR Shield adds an extra level of light efficiency (Optional)The AIR Shield is a scientifically formulated highly reflective thin panel that is directly applied to the back of the acrylic panel. Once added the AIR Shield enhances brightness by helping to distribute all light evenly.With the Lightpanel Air, you can control the brightness of the LED light panel by choosing LED strips to one side, to two sides or all four sides. When pairing the LEDs strips with our laser engraved dotpatterns, you will experience a guaranteed total light radiance.LEDs on one sideFor LED Light Panels under 14” (355mm), we recommend using one LED strip.This will ensure a well-lit light guide panel that is not over bright while eliminating the slight drop associated with larger panels.LEDs on two sidesFor LED Light Panel larger than 14 “ (355mm), we recommend adding a LED strip to two opposing sides of the light guide panel.LEDs on four sidesFor LED Light Panels larger than 36 “ (914mm) or LGPs that are square or near square inshape, we commend adding LEDs to all four sides.LIGHTPANEL AIR StructureAluminum J ChannelLIGHTPANEL AIR Tunable White & ColorWheelPOWERInput VoltagePower Supply• World’s thinnest depth at only 0.61“• Easily insert dye-sublimated fabricgraphics• Ultra bright with laser cut & engravedLGP back panel• Both custom and standard sizes availableEASY TO USE, EASY TO SWAPWith premium quality and durability, another top advantage of LUXX AIR SEGframe is the ease-of-useLay down your panel and align your design to it.Start with inserting the 4 corners into the panel.Insert the rest of it into the panel.Ultimate edge to edge visibilityEloquently showcase your fabric graphics usingthe frameless back-lit Lightpanel AIR LED SEGFrame. Slip your fabric graphic onto the SEGframes front channel, and Lightpanel AIR LEDSEG frame will securely lock your graphic inplace.The only laser cut, LED-powered SEG frameThe AIR LED SEG frame is the only frame that isbuilt with a state of the art laser cut and etchedacrylic back panel that is edge-lit with Tier 1LEDs. This set-up will evenly light-up your fabricgraphics in a manner that demands attention!5 Standard Sizes + Custom Options• 18” x 24”• 22” x 28”• 24” x 36”• 30” x 40”• 36” x 48”• Custom per request LIGHTPANEL AIR SEG FrameLIGHTPANEL AIR SEG Frame• Easily swap in and out your graphics • LED Edgelit w/laser cut and dotted Light Guide Panels• Standard and custom sizes available, up to 48”x 60”•Only 0.78” in depthTHERE’S A SCIENCE BEHIND THISConsiderable differences in manufacturing, design and the materials we use,distinguish the LIGHTPANEL Snap Frame LED signs superior to other snap framesavailable in the market today.Beautifully display graphicsYour graphics will beautifully stand out due to the ultra-slim laser cut and etched acrylic back panel that is edge-lit with daylight white Tier 1 6500K LEDs. The ultra-bright, energy efficient LEDs shine through the acrylic create an uniformly lit “curtain of light” ensuring your graphics grab attention while being easily seen!Easily swap out your messagesJust snap open the front frame. Insert the graphic over the diffuser panel. Replace the cover sheet. And snap the sides close to secure the graphic. Turn on a LED Light Box and your graphic will be illuminated from behind. We recommend printing graphics on an 8 mill backlit film substrate 5 Standard Sizes • 18” x 24” x .38″• 22” x 28” x .38″• 24” x 36” x .38″• 30” x 40” x .38″• 36” x 48” x .38″•Custom per requestEasily accessible snap frame Visible frame is only 0.78” wide Ultra-thin aluminum profile Only 0.78” in depth”Your graphicsSecurely mount your messagesLaser cut light panelOptical grade acrylic that transmits the light Tier 1 ANSI binned LEDsMercury-free, energy efficient, bright LEDs15324© Copyright 2021. All rights reserved by LUXX Light Technology.Issue no. G-SH-EN-2100All information stated is correct at the time of printing and subject to changesLUXX Light Technology (Shenzhen) Ltd.Building 8, 5th Floor, HuiDeBao Industry ParkBai Hua Yuan RoadGuang Ming New District, ShenzhenGuangdong, China, 518000Phone: +86 755 27049942************LEDtec GmbH Abelbachstr. 13OT Steinhausen 33142 Bueren GermanyPhone: +49 2951 93838-300Fax: +49 2951 93838-399**************www.ledtec.eu Sun Electronics S.R.L.Via Leonardo da Vinci 24/A 20094 Corsico (Milan)ItalyPhone: +39 02 95327303Fax: +39 02 95327091***************www.sunleds.itLUXX Light Technology (USA) Inc.4425 S Kansas Ave St. Francis, WI 53235USA*************。

导光柱 压

导光柱 压

导光柱(Light guide rod)是一种用于引导和传输光线的光学器件。

它通常由透明材料制成,如玻璃或高折射率塑料。

导光柱的主要功能是将光线从一个位置传输到另一个位置,以实现光信号的传递、聚焦或分发。

导光柱具有特殊的内部结构,通常采用全反射原理来实现光线在其内部的完全反射。

这意味着当光线进入导光柱时,由于界面折射,光线会在柱内壁上多次反射,并沿着柱子传播。

通过控制导光柱的几何形状和表面处理,可以实现对光线的控制和定向。

导光柱在许多应用中都有广泛的用途,例如医学成像设备中的光纤导光系统、显示屏背光模块中的光线传输、光学通信中的光路切换等。

导光柱还可以用于灯具设计,将光线有效地分布到需要照亮的区域。

压是指对物体施加力或压力的过程。

在特定的上下文中,压可能指压缩或使物体变形。

在某些情况下,压也可以指对物体施加强力以使其保持在一定位置或状态。

如果您需要更具体的信息,请告诉我在哪个特定领域或应用中您想了解导光柱和压的关系。

L-G

L-G

22 22
8. 結 語
非網點印刷將成製造導光板主技術
2.非網點印刷式以光學級塑膠PMMA為 原作射出成型製程,網點在射出 成型的PMMA上直接成形,必經過 加工,網點一致化且穩定性佳,生 產可達90%以上,由於網點形 可作到相當小使透光增加,相 對的輝可提高10%~15%,均勻 亦較佳。
23 23
C:speed of light in vacuum V= speed of light in medium n1sinθ1=n2sinθ2 n1=1(refraction-of-air);θ1=90o;n2=1.49(refraction-of PMMA) sinθ2=1/1.49 θ2=42o(界角) n=C/V
8. 結 語
非網點印刷將成製造導光板主技術
3.背光模組主要由光學膜、導光板、擴散 板、反射板、發光燈源、和其它材組 成,其中導光板為背光模組關鍵組件 之一,佔背光模組成本比重為17%,僅 次於光學膜。而背光模組為液晶顯示器 (LCD)關鍵組件之一,佔LCD成本結 構的比重為10%~15%。
24 24
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3.LIGHT-GUIDE應用
LCD本身發光,必須藉助外光線才能發 揮顯示功能。其光源的同可分為反射型、 透過型及投射型三種。 反射型: LCD大多用於手錶和計算機的小型顯示 器,它的光源自顯示面板上方,因此通常 用外在光線而需要背光。投射型LCD如 投影電視是一種大面積顯示裝置,它是直 視型(Direct View)的顯示,它需要有一高 功的投射光源(如屬鹵化物燈)。
LIGHT-GUIDE 簡 介
編 製: 致 宏 作成日期:2003/01/04
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內容大綱
1. Snell Law 2. LIGHT-GUIDE原 3. LIGHT-GUIDE應用 4. 製程概

导光柱 增光片的作用

导光柱 增光片的作用

导光柱增光片的作用
导光柱(Light Guide Plate)和增光片(Diffuser)是在液晶显示器、LED背光模组、平板电视、显示器、照明设备等领域中常见的光学组件,它们在光传输和均匀光分布方面发挥着重要的作用。

1. 导光柱(Light Guide Plate)的作用:
●导光柱主要用于光源的导向和分布,通常位于光源
和显示屏(或背光模组)之间。

它的主要作用是将
光源发射的光线捕获并引导到需要照明或照明均匀
的区域。

●导光柱可以改善光源的利用率,减少光能的损失,
确保尽可能多的光线进入显示屏或照明面。

●通过导光柱,光线可以均匀分布到整个面板上,以
避免显示器或照明设备中出现明暗不均匀的情况。

2. 增光片(Diffuser)的作用:
●增光片用于扩散光线,将光线从导光柱或其他光源
均匀地散发出来,以确保在显示器或照明面上产生
均匀的亮度和视觉效果。

●增光片通过其表面的特殊纹理或结构,散射和折射
光线,使光线沿不同角度传播,从而减少了光线的
方向性,避免了亮度不均匀和反射问题。

●在液晶显示器中,增光片有助于提高观看角度,减
少色差和亮度不均匀,提供更好的视觉体验。

●在照明领域中,增光片有助于减少光线的闪烁和影
子,提供柔和的照明效果。

综合而言,导光柱和增光片在光学系统中合作,以确保光线的均匀分布和有效传输,从而提高液晶显示器、LED 照明等产品的性能和质量。

它们在提供更好的视觉效果和光学性能方面起到关键作用。

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Light Guide Techniques导光技术Using LED Lamps使用LED光源Application Brief I-003导光柱是什么?导光柱就是将光以最小的损耗从一个光源传输到距离该光源一定距离的另一个点的装置。

光线是依靠全内反射在导光柱内部传输的。

导光柱通常是采用光学材料制成,如:丙烯酸树脂、聚碳酸酯、环氧树脂和玻璃。

导光柱可以用来将PCB上LED的光传输到产品面板上来显示相关的状态,也可以聚集和指引光线用做LCD显示屏的背光,同时也可以用来照亮在透过式窗口上的图案。

这篇文章论述了简单的导光柱的设计方法以适应这样或那样的应用。

基本原理Snell定律:当光线入射到两种不同的介质的交界面时,例如塑料和空气,光线会在通过这个交界面时产生折射,如图1所示。

光线射入这个交界面的角度叫做入射角φi,光线离开交界面的角度叫折射角φf Snell定律:ni*sinφi = nf*sinφf图1Snell定律规定:第一种介质的折射率ni乘以入射角φi的正弦值,等于第二种介质的折射率nf乘以折射角φf的正弦值。

镜面反射定律:镜面反射定律是这样定义的,光线的入射角与反射角相等,如图2所示,镜面反射光线是没有损耗的。

Fresnel Loss 菲涅耳损耗: 当光线通过交界面从一种介质进入另一种介质时,光线会因为在交界面上产生反射而产生损耗,如图2所示。

这种损耗称作菲涅耳损耗,可以用下面的公式进行计算:对于光线从塑料射入空气和从玻璃射入空气这两种情况下菲涅耳损耗都是4%当光线从折射率低的介质进入折射率高的介质时,折射角φf会小于入射角φi,相反,折射角φf会大于入射角φi,如图3所示光线穿过一个表面平行的塑料(玻璃)板。

图2图3 图4 完全内反射:当折射角等于90°时,入射光将会折射并沿着两种介质的交界面传播,如图4所示。

这时sin φf (90°) = 1.0,因此Snell定律就简化成ni*sin φi = nf. 这个公式可以用来计算产生完全内反射的临界入射角φc:空气的折射率为1.0,所以上式中的nf = 1.0,因此只要知道导光柱所采用的介质的折射率就能够迅速计算出这种介质内产生完全内反射的临界入射角.对于绝大多数的塑料和玻璃,它们的折射率约为1.50,因此,对于采用这两种材质制成的导光柱的完全内反射临界角约为42°导光柱内部与外界空气的交界面上产生的镜面反射可以用来帮助在导光柱内传输光线。

当光线在导光柱内与导光柱表面的入射角达到或大于42°时,将会在导光柱内部完全反射。

临界角小于45°的材料都非常适合用来制作导光柱,因为用这种材料可以制作成45°角反射面的导光柱。

光线跟踪法:光线跟踪法可以用来分析和跟踪光线进入、穿过和射出一个导光柱的路径。

Snell 定律、菲涅耳损耗和镜面反射定律可以应用在所有导光柱表面的光线传播方向的分析上。

这篇文章中应用光线追踪法来举例说明如何进行导光柱的设计。

导光柱设计在进行导光柱设计时首先需要考虑3个问题:1)有效的光通量耦合,以保证LED灯发射出的光线以最小的损耗进入导光柱内部2)如何将光线通过导光柱传输到输出端3)如何让光线以最小的损耗从输出端射出将LED光线耦合进导光柱内:在保证LED射出的光线有效的被传输和利用之前,必须首先保证它被有效的耦合进导光柱的进入端,光线应当以最小的损耗被导光柱所捕获。

通常情况下,如果LED在导光柱的外部,并且与导光柱之间有空气间隙时光线的耦合和捕获效率是较低的,相反,如果LED处于导光柱表面空气的交界面内部时,效率是最高的。

当LED在导光柱外部时,如图5所示,在这种情况下只有在LED指示灯的光线辐射角与导光柱的光线接收角相匹配的情况下耦合效率才会较高。

因此很难做到高效的光耦合,绝大部分LED产生的光都会损失掉。

在这样的结构设计下只有小于10%的光通量能被耦合进导光柱内。

在这种情况下如果采用一个凸透镜将LED输出的光线进行聚焦后耦合到导光柱内,如图6所示,并且聚焦后的光线刚好与导光柱输入端相匹配的话,光线捕获率可以达到80%。

但是这样的设计需要能够精确控制透镜与LED和导光柱之间的距离以保证正确的焦距,无疑会增加产品的成本。

导光柱最佳最有效的设计就是将LED固定到导光柱的内部,如图7a所示。

在这种结构中LED是植入导光柱内部的,LED发出的所有光线全部会被导光柱所捕获,考虑到LED与导光柱之间存在空气间隙而产生的菲涅耳损耗,光线捕获率可以达到92%。

这种设计推荐应用在圆顶封装的LED如T-13/4、T-1和微型LED上。

如果将LED用光学环氧胶粘合到导光柱内部,如图7b所示,LED与导光柱之间将没有空气间隙因此也就没有菲涅耳损耗,光线捕获率将会达到100%。

在绝大部分导光柱的应用中,这种方法既是不实际的也是不必要的。

本篇文章中所有推荐的导光柱设计都是以假设LED与导光柱之间存在空气间隙为前提的。

导光柱的物理特质:导光柱外表面的光滑是导光柱正常工作的重要保证,如图8所示。

导光柱平行于光线传播方向的侧壁应当非常光滑,像镜子一样,这样光线才能够在其表面产生完全内反射。

导光柱的侧壁可以涂上白色反光涂料以反射角度小于临界角的光线,否则这些光线将会从导光柱侧壁逃逸到空气中造成损耗。

导光柱的入口应当光滑并与LED外形匹配以保证高效的捕获LED的光线,保证光线以最小的反射和散射进入导光柱内部。

导光柱的出口应当是散射的,一个散射的出口端在其表面具遍布随机的临界角以保证光线可以从导光柱内部逃逸出来,同时将光线以极宽的角度散射出去,这样不论从哪个角度看过去导光柱的出口端都是亮的。

导光柱可以制作成任何形状,圆柱形、方形、锥形(尺寸从入口到出口逐渐增加)或任何特殊形状(箭头、星型、半月形等等)图5图6图7a LED定位在导光柱内部以获得最高的光线捕获率图7b对于矩形和特殊形状的导光柱,其拐角必须是圆角,半径不小于0.5mm,不能有尖角,以保证拐角处的照明。

导光柱的形状应当沿着其长度逐渐变化,例如从入口处与LED相匹配的圆形到出口处的正方形应当如图8所示逐渐变化。

适应不同种类LED的导光柱入口:导光柱的入口应当光滑并且平坦或者内凹并匹配LED的外形以保证高效的耦合和捕获光线。

对于贴片LED其发光区域是平坦的表面,导光柱的输入端应当做成光滑的与LED表面平行的平面,导光柱输入端贴近LED以提高光通量耦合效率,如图9所示。

导光柱的输入端需要比LED的发光面略大以保证捕获92%的光线。

图9 贴片LED导光柱贴片LED的封装一般是立方体,光线是发散的,既从顶部射出也从侧面射出。

只有40%的光是从LED顶部射出的,另外60%的光是从LED侧面射出的。

因此,对于这种输入端是平面的导光柱来说只有40%的光可以被导光柱捕获,其余的光通量就损失掉了。

一个具有光滑内凹输入端的导光柱将有图8 导光柱的基本特征,图中是一个从圆形输入端渐变到方形输出端的导光柱效提高光通量的捕获率,如图10所示。

大约70%-80%的光量可以被导光柱捕获,光量的损失减小到20%至30%。

这种内凹的设计可以应用于任何导光柱与LED的组合以提高光通的耦合率和光线捕获能力。

在图11中,这种下沉式贴片LED是设计用来将光照射至PCB板的反面的。

这种LED定位在PCB上的孔中央,相比于表面贴片LED,内凹的导光柱可以捕获更多的光量。

图10 光滑内凹输入端的导光柱将提高光线捕获能力图12 T-1 3/4 LED插入导光柱输入端以获得更高的光通量耦合对于T-1 3/4的彩色扩散LED,LED插入导光柱输入端的最小深度应当保证LED 反光杯以上的部分全部插入导光柱的输入端内,以保证光通量的耦合效率,如图12所示。

这样可以保证92%的耦合效率。

如果想获得最佳的耦合效率,推荐将整个LED从底面以上全部插入导光柱内部。

对于T-1 3/4 LED,导光柱输入端孔径应当在5.33mm至5.59mm,孔的末端应当是光滑的球型穹面。

最小孔深5.33mm以保证LED的最小插入深度,最小孔深8.31mm以保证LED完全插入导光柱内。

对于T-1 LED,孔径应当在3.30mm至3.43mm。

这种LED必须完全插入导光柱内才能获得较高的光通量耦合,导光柱最小孔深2.165mm。

对于长条形的LED也可以作为导光柱的光源,这种LED具有较大面积的平面发光区域。

因此,为保证最佳的耦合效率,导光柱的输入端也应当是光滑的平面,并且靠近和覆盖光源的整个发光表面,如图13所示。

导光柱的输入端面积应当比光源面积略大,以保证92%的光能够被捕获。

导光柱的散射输出端:散射的输出端能够使导光柱内的光线以随机的角度入射到导光柱与空气的交界面上,以保证光线在这个面上能够较容易的逃脱出去。

从这个表面逃逸的光线以随机的角度射出从而形成一个宽角度的照射范围,如图14所示。

图13 条形LED光源的导光柱图14 导光柱的散射表面导光柱的拐角导光柱可能需要弯曲成直角,为了减小光线的损耗,弯曲半径应当大于等于导光柱厚度的2倍(方形导光柱)或导光柱直径的2倍(圆柱形导光柱)。

光线沿着光滑的弯曲面反射而没有损耗产生,如图15所示。

如果导光柱只能做成急速的90°转角,则可以在其转角处制作一个反射镜来改变光的方向,如图16所示。

图15 90°平滑弯曲的导光柱图16 带有45°反光镜的导光柱。

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