La migliore interpretazione della piastra guida alla luce

Dec 18, 2024

Descrizione dei prodotti

 

 

 

piastra guida alla luce
 
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Rina Tech

 

Una piastra di guida Light (LGP) è un componente ottico utilizzato nei display e nelle applicazioni di illuminazione per dirigere e distribuire la luce uniformemente. In genere è costituito da un foglio trasparente, spesso realizzato in acrilico o policarbonato, con una superficie modellata che aiuta a diffondere la luce da LED o altre fonti di luce sulla sua superficie. Questa tecnologia si trova comunemente in dispositivi come schermi LCD, sistemi di retroilluminazione e alcuni tipi di lampade. Il design dell'LGP massimizza la luminosità e l'uniformità, migliorando la qualità visiva e l'efficienza energetica.

Formazione del prodotto

 

 

Classificazione di LGP
1. Accordalla forma è divisa in: piastra piatta e a forma di cuneo (piastra obliqua)
  • Piatto:piastra guida alla luce dalla luce alla vista del rettangolo.
  • Piatto a forma di cuneo: dalla luce al lato della vista per un lato spesso per il lato sottile del cuneo (triangolo) forma.
 
2. According a tLui per la produzione di rete: stampa e stampa non stampa
  • Tipo di stampa:piastra guida per completare la forma dell'elaborazione, per stampare la rete stampata sulla superficie riflettente.
  • Tipo non stampa:La rete nella piastra di guida della luce si forma direttamente formata nella superficie riflettente. Diviso anche in incisione chimica (attacco) Metodo di incisione meccanica di precisione (CUT) Micro-Shadowing leggera (stamper), diffusione interna
 
3. Secondo la via dell'ingresso della luce - bordo acceso (lampada e LED) e tipo diretto
  • Tipo di bordo illuminato:La sorgente luminosa (lampada o LED) verrà posizionata sul lato della piastra di guida della luce
 
4. Secondo il metodo di produzione di formazione: stampaggio e taglio dell'iniezione di stampaggio
  • modanatura:L'applicazione della macchina da stampaggio a iniezione sarà particelle di PMMA di grado ottico utilizzando l'iniezione ad alta temperatura, ad alta pressione nello stampo, raffreddamento e formazione
  • Taglio e formazione:Il foglio PMMA di grado ottico viene tagliato attraverso il processo di taglio per completare il prodotto finito.

 

Introduzione della macchina da taglio guida alla luce
1.MACCHING CNC:La lavorazione del controllo numerico del computer (CNC) consente un taglio e una modellatura precisi di LGP da fogli di materiale più grandi. Questo metodo è particolarmente utile per la creazione di progetti e prototipi personalizzati, sebbene sia generalmente meno adatto alla produzione di massa a causa di costi più elevati e tempi di consegna più lunghi.
 
2.Stampaggio iniezione: Questo è il metodo più utilizzato per produrre LGP. La plastica fusa viene iniettata in uno stampo in cui si raffredda e si solidifica nella forma desiderata. Questo processo consente un'elevata precisione e scalabilità, ma può richiedere investimenti iniziali significativi negli stampi.
 

3. Incisione laser:In questo metodo, un laser viene utilizzato per creare motivi sulla superficie del LGP. Il controllo preciso dei parametri laser può produrre progetti intricati che migliorano la diffusione della luce e la direzionalità, migliorando la luminanza complessiva.

 

4. Termoforming: Un foglio di plastica riscaldato si forma su uno stampo per ottenere la forma desiderata. Questo processo è adatto alla produzione di volume inferiore e consente inversioni più rapide rispetto allo stampaggio di iniezione, sebbene potrebbe non raggiungere lo stesso livello di dettaglio.

 

5. Tecnologie di stampa:Possono essere impiegate tecniche come la stampa per schermo o la stampa digitale per applicare motivi o rivestimenti su LGP. Questi metodi possono essere utilizzati per l'aggiunta di caratteristiche funzionali, come modelli di diffusione della luce o design estetici, che consentono la personalizzazione.

 

6. Estrusione:In estrusione, il materiale plastico viene riscaldato e forzato attraverso un dado per creare un foglio continuo. Questo metodo è adatto per produrre lunghe lunghezze di LGP, ma può richiedere processi successivi per ottenere la forma e le caratteristiche finali desiderate.

 

Processo luminoso LGP
1.Punti laser (punteggiatura laser)
Questa tecnica prevede l'uso di un laser per creare modelli di punti precisi sulla superficie dell'LGP. I punti disperdono in modo efficiente la luce, migliorando l'uniformità dell'uscita della luce. La punteggiatura laser consente un'elevata precisione e può produrre progetti intricati che ottimizzano la diffusione della luce e la luminosità. Il metodo offre flessibilità nella progettazione, accomodando varie applicazioni.
 
2. Linee incise (incisione)

Questo processo utilizza tecniche di incisione o incisione per creare motivi lineari sulla superficie dell'LGP. Le linee incise aiutano a dirigere e distribuire la luce in modo più uniforme attraverso la piastra. Questo metodo può migliorare il controllo sulla direzione e l'intensità della luce, rendendolo efficace per le applicazioni che necessitano di specifici modelli di luce o effetti.

 

3. Stampa sullo schermo di seta:

In questo metodo, i motivi o i progetti vengono applicati a LGP utilizzando un processo dello schermo della seta. Ciò consente l'aggiunta di colore e consistenza al piatto, migliorando le sue qualità estetiche e le proprietà di diffusione della luce. La stampa sullo schermo della seta è relativamente conveniente per le grandi corse di produzione, consentendo la personalizzazione mantenendo una buona uniformità.

 

4. Schermata non silk (stampa digitale):

Questa tecnica prevede l'uso di metodi di stampa digitale per applicare i progetti direttamente sull'LGP. Offre un'elevata flessibilità ed è adatto per volumi di produzione a basso a medio. La stampa a schermo non silk consente design più intricati e variazioni di colore, rendendolo ideale per applicazioni in cui sono necessarie prototipi e personalizzazione rapidi.

 

5. Piatti nano (piastre nano-strutturate):

Le piastre nano utilizzano nanostrutture incorporate all'interno o sulla superficie dell'LGP per manipolare la luce a livello microscopico. Questa tecnologia può migliorare l'efficienza dell'estrazione della luce, migliorare la luminosità e consentire proprietà ottiche uniche come la luminosità dipendente dall'angolo. I LGP nano-strutturati sono in prima linea nella tecnologia guida alla luce, offrendo prestazioni migliorate ed efficienza energetica, in particolare nelle applicazioni compatte.

 

Scenari di applicazione

 

 

 

 

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1. Display LCD: Gli LGG sono ampiamente utilizzati nei display di cristalli liquidi (LCD) per distribuire uniformemente la retroilluminazione dai LED. Questo aiuta a ottenere una luminosità uniforme e una migliore qualità visiva negli schermi trovati nei televisori, nei monitor e negli smartphone.

 

2. Apparecchi di illuminazione:Nell'illuminazione architettonica e generale, gli LGG sono impiegati per creare anche illuminazione in ambienti come uffici, case e spazi al dettaglio. Aiutano a migliorare l'estetica, garantendo al contempo che la luce sia distribuita in modo uniforme.

 

3. Illuminazione automobilistica: Le LGG sono utilizzate nei fari delle auto, nei fanali posteriori e nell'illuminazione interna per ottimizzare la distribuzione della luce e migliorare la visibilità. Possono migliorare la sicurezza fornendo una migliore illuminazione in varie condizioni di guida.

 

4. Segnale e display:Nelle display pubblicitarie e promozionali, LGG aiutano a ottenere effetti visivi luminosi e accattivanti. Sono comunemente usati in segni illuminati, cartelloni pubblicitari e display del punto vendita, attirando più attenzione da parte dei clienti.

 

5. Dispositivi medici:Le LGG sono impiegate in dispositivi di imaging medico e attrezzature diagnostiche per fornire condizioni di illuminazione coerenti, cruciali per letture accurate e migliorare la visibilità durante le procedure.

 

Canale di marketing

 

 

1. Display LG: Un produttore leader di tecnologie di visualizzazione, LG Display produce una vasta gamma di LGP principalmente per schermi LCD e applicazioni di retroilluminazione.

 

2. 3M:Conosciuto per i suoi materiali innovativi, 3M fornisce film ottici e soluzioni guida alla luce che migliorano l'uniformità della luce ed efficienza in varie applicazioni di illuminazione.

 

3. Avery Dennison: Questa azienda produce LGP e altri componenti ottici, specializzati in soluzioni personalizzate per applicazioni di segnaletica e visualizzazione.

 

4. Mitsubishi Plastics:Offrono una varietà di LGP e prodotti per film ottici progettati per migliorare le prestazioni del display e l'efficienza di retroilluminazione.

 

5. Toray Industries:Toray produce LGP, film ottici e altri materiali volti a migliorare l'efficienza dell'illuminazione e la qualità del display per l'elettronica.

 

6. Saint-Gobain:Conosciuto per la sua vasta gamma di materiali, Saint-Gobain produce componenti ottici specializzati, inclusi LGP per diverse applicazioni nelle tecnologie di illuminazione e display.

 

7. Fujifilm: Questa azienda produce vari materiali ottici, tra cui LGP, che vengono utilizzati nei display e nelle soluzioni di illuminazione.

 

8. Tecnologie polimeriche:Forniscono soluzioni LGP personalizzate insieme a prodotti correlati per l'illuminazione a LED e le applicazioni di visualizzazione.

 

9. Clearview: Sono specializzati nella produzione di LGP di alta qualità per vari settori, tra cui l'elettronica automobilistica, medica e di consumo.

 

In conclusione, le piastre guida alla luce (LGP) rappresentano un progresso cruciale nella tecnologia ottica, migliorando le prestazioni di varie applicazioni di illuminazione e visualizzazione. Con la loro capacità di fornire una distribuzione uniforme della luce, migliorare la qualità visiva e ottimizzare l'efficienza energetica, gli LGP sono componenti indispensabili nell'elettronica moderna, dagli schermi LCD a soluzioni di illuminazione innovative. Man mano che le tecniche di produzione continuano a evolversi, possiamo aspettarci ulteriori miglioramenti nella flessibilità e nelle prestazioni di progettazione, garantendo che gli LGP rimangano in prima linea nella tecnologia visiva. Sia nell'elettronica di consumo, nell'illuminazione automobilistica o nelle applicazioni architettoniche, i LGP svolgeranno senza dubbio un ruolo significativo nel modellare il futuro dell'illuminazione e dei sistemi di visualizzazione.

 

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