La millor interpretació de la placa de guia de la llum

Dec 18, 2024

Descripció dels productes

 

 

 

Placa de guia lleugera
 
4

Rina Tech

 

Una placa de guia de llum (LGP) és un component òptic utilitzat en les pantalles i les aplicacions d’il·luminació per dirigir i distribuir la llum de manera uniforme . que normalment consisteix en un full transparent, sovint fabricat en acrílic o policarbonat, amb una superfície patronada que ajuda a difondre la llum de LEDs o altres fonts de llum a la seva superfície . Sistemes de retrocés i alguns tipus de làmpades . El disseny del LGP maximitza la brillantor i la uniformitat, millorant la qualitat visual i l'eficiència energètica .

Formació de productes

 

 

Classificació de LGP
1. AcordLa forma es divideix en: placa plana i en forma de falca (placa obliqua)
  • pla:Placa de guia de llum des de la llum a la vista del rectangle .
  • Placa en forma de falca: des de la llum cap al costat de la vista per a un costat gruixut per al costat prim de la falca (triangle) Forma .
 
According a tVa formar part de la producció de xarxa: impressió i impressió no impresa
  • Tipus d'impressió:Placa de guia de llum per completar la forma del processament, per imprimir la xarxa impresa a la superfície reflectant .
  • Tipus de no imprimació:La xarxa de la placa de guia de llum que es forma directament formada a la superfície reflectant . també es divideix en gravat químic (gravat) Mètode de gravat mecànic de precisió (V-CUT)
 
3. Segons la forma de l'entrada de llum - Edge Lit (làmpada i LED) i tipus directe
  • Tipus encès de vora:La font de llum (làmpada o LED) es col·locarà al costat de la placa de la guia de llum
 
4. Segons el mètode de producció de formació: modelat per injecció i tall de modelat
  • modelat:L’aplicació de la màquina de modelat per injecció serà partícules de PMMA de grau òptic mitjançant una injecció d’alta temperatura, alta pressió al motlle, refrigeració i formació
  • Tallar i formar:La fitxa PMMA de grau òptic es talla a través del procés de tall per completar el producte acabat .

 

Introducció de la màquina de tallar la guia de llum
1.Mecanitzat CNC:El mecanitzat de control numèric (CNC) informàtic permet tallar i donar forma precises de LGPs de fulls més grans de material . Aquest mètode és especialment útil per crear dissenys i prototips personalitzats, tot i que generalment és menys adequat per a la producció de massa a causa de costos més elevats i temps de conducció més llargs .
 
2.Modelat per injecció: Aquest és el mètode més utilitzat per produir LGPS . que el plàstic fos que s’injecta en un motlle on es refreda i solidifica la forma desitjada . Aquest procés permet una gran precisió i escalabilitat, però pot requerir una inversió inicial significativa en motlles .
 

3. Gravat làser:En aquest mètode, s'utilitza un làser per crear patrons a la superfície del LGP . El control precís dels paràmetres làser pot produir dissenys complexos que milloren la difusió i la direccionalitat de la llum, millorant la luminància general .

 

4. Termoformació: Es forma una làmina escalfada de plàstic sobre un motlle per aconseguir la forma desitjada . Aquest procés és adequat per a la producció de menor volum i permet canviar més ràpids en comparació amb el modelat per injecció, tot i que pot no aconseguir el mateix nivell de detall .

 

5. Tecnologies d'impressió:Es poden utilitzar tècniques com la impressió de pantalla o la impressió digital per aplicar patrons o recobriments a LGPS . Aquests mètodes es poden utilitzar per afegir funcions funcionals, com ara patrons de difusió de llum o dissenys estètics, que permeten la personalització .

 

6. Extrusió:En extrusió, el material plàstic s’escalfa i s’obliga a través d’una matriu per crear una fulla contínua . Aquest mètode és adequat per produir llargues longituds de LGP, però pot requerir processos posteriors per aconseguir la forma i les funcions finals desitjades .

 

Procés lluminós LGP
1.Dots làser (punt de làser)
Aquesta tècnica consisteix en utilitzar un làser per crear patrons de punt precis Aplicacions .
 
2. Línies gravades (gravat)

Aquest procés utilitza tècniques de gravat o gravat per crear patrons lineals a la superfície de LGP . Les línies gravades ajuden a dirigir i distribuir la llum de manera més uniforme a través de la placa . Aquest mètode pot millorar el control sobre la direcció i la intensitat de la llum, fent -la efectiva per a les aplicacions que necessiten patrons de llum o efectes específics {{2.

 

3. Impressió de serigrafia de seda:

En aquest mètode, els patrons o dissenys s’apliquen al LGP mitjançant un procés de pantalla de seda . Això permet l’addició de color i textura a la placa, millorant les seves qualitats estètiques i les propietats de difusió de la llum . serigrafia de seda és relativament rendible per a les grans produccions de producció, permetent la personalització mentre manté una bona uniformitat {{}}}}}}}}}}}}}}

 

4. Impressió de serigrafia no silenciada (impressió digital):

Aquesta tècnica consisteix en utilitzar mètodes d’impressió digital per aplicar dissenys directament a la LGP . que ofereix una alta flexibilitat i és adequada per a volums de producció baixa a mitjana

 

5. Nano Plaques (plaques nanoestructurades):

Les plaques nano utilitzen nanoestructures incrustades dins o a la superfície del LGP per manipular la llum a nivell microscòpic . Aquesta tecnologia pot millorar l'eficiència d'extracció de llum, millorar la brillantor i permetre que les propietats òptiques úniques com la brillantor depenent de l'angle {{2} Nano-structurat Eficiència, especialment en aplicacions compactes .

 

Escenaris de sol·licitud

 

 

 

 

PE9GBkeMXWDmYmcyXRXmn5

1-210S1095121A4
 
fd403b811bb24ebcaa709676ce25910
 
5bcdcd03436f2b4672cd64e0b5174e2
 
89aefe05ef3f29f1fb11566810b1a19
 
news-350-263
 

1. Pantalles LCD: Els LGO s’utilitzen àmpliament en pantalles de cristall líquid (LCDS) per distribuir uniformement la il·luminació dels LED . Això ajuda a aconseguir una brillantor uniforme i una qualitat visual millorada en les pantalles que es troben als televisors, monitors i telèfons intel·ligents .

 

2. Accessoris d’il·luminació:En la il·luminació arquitectònica i general, els LGO s’utilitzen per crear una il·luminació fins i tot en entorns com ara oficines, cases i espais de venda al detall . ajuden a millorar l’estètica alhora que s’assegura que la llum es distribueix uniformement .

 

3. Il·luminació automobilística: Els LGO s’utilitzen en els fars de cotxe, els llums posteriors i la il·luminació interior per optimitzar la distribució de la llum i millorar la visibilitat . poden millorar la seguretat proporcionant una il·luminació millor en diverses condicions de conducció .

 

4. Senyalització i pantalles:A les pantalles publicitàries i promocionals, els LGO ajuden a aconseguir efectes visuals brillants i atractius . que s’utilitzen habitualment en signes il·luminats, cartelleres i pantalles de punt de venda, atraient més atenció dels clients .

 

5. Dispositius mèdics:Els LGO s’utilitzen en dispositius d’imatge mèdica i equips de diagnòstic per proporcionar condicions d’il·luminació consistents, crucials per a lectures precises i millorar la visibilitat durant els procediments .

 

canal de màrqueting

 

 

1. Pantalla LG: Un fabricant líder de tecnologies de visualització, LG Display produeix una àmplia gamma de LGP principalment per a pantalles LCD i aplicacions de retroil·luminació .

 

2. 3M:Conegut pels seus materials innovadors, 3M proporciona pel·lícules òptiques i solucions de guia de llum que milloren la uniformitat i l'eficiència de la llum en diverses aplicacions d'il·luminació .

 

3. Avery Dennison: Aquesta empresa fabrica LGPS i altres components òptics, especialitzats en solucions personalitzades per a aplicacions de senyalització i visualització .

 

4. Mitsubishi plàstics:Ofereixen una varietat de productes LGPS i de pel·lícules òptiques dissenyades per millorar el rendiment de la visualització i l'eficiència de retroil·luminació .

 

5. Indústries de Toray:Toray produeix LGPS, pel·lícules òptiques i altres materials destinats a millorar l'eficiència de la il·luminació i la qualitat de la visualització per a l'electrònica .

 

6. Saint-Gobain:Conegut per la seva àmplia gamma de materials, Saint-Gobain fabrica components òptics especialitzats, inclosos LGPs per a aplicacions diverses en tecnologies d’il·luminació i visualització .

 

7. Fujifilm: Aquesta empresa produeix diversos materials òptics, inclosos els LGP, que s’utilitzen en pantalles i solucions d’il·luminació .

 

8. Tecnologies de polímer:Proporcionen solucions LGP personalitzades juntament amb productes relacionats per a la il·luminació LED i les aplicacions de visualització .

 

9. ClautView: S’especialitzen en produir LGP d’alta qualitat per a diverses indústries, incloses l’electrònica automobilística, mèdica i de consum .

 

En conclusió, les plaques de guia de llum (LGPS) representen un avenç crucial en la tecnologia òptica, millorant el rendiment de diverses aplicacions d’il·luminació i visualització . amb la seva capacitat de proporcionar una distribució de llum uniforme, millorar la qualitat visual i optimitzar l’eficiència energètica, els LGP són indispensables components en electrònica moderna, des de les pantalles de LCD a les solucions de llum innovadora .}}}}}}}}}}}}} Seguiu evolucionant, podem esperar més millores en la flexibilitat i el rendiment del disseny, assegurant -vos que els LGP es mantenen al capdavant de la tecnologia visual ., ja sigui en l'electrònica de consum, la il·luminació d'automòbils o les aplicacions arquitectòniques, els LGP tindran sens dubte un paper important en la conformació del futur de la il·luminació i dels sistemes de visualització .}

 

Potser també t'agrada