5光学增光片
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光学滤光片用途光学滤光片是一种光学器件,常用于光学仪器、摄影、舞台灯光、科学研究等领域。
其主要作用是通过吸收或反射特定波长的光线,以达到调节光线亮度、色彩和对比度的效果。
下面将详细介绍光学滤光片的用途。
1. 调节光线色彩光学滤光片可以分离出特定波长的光线,从而调节光线的色彩。
例如,可以使用红色滤光片来增强夕阳的红色色调,使用蓝色滤光片来增强蓝天的颜色。
在摄影中,使用滤光片可以调节场景的色彩,使照片更加美观。
2. 控制光线亮度和对比度光学滤光片可以吸收或反射特定波长的光线,从而调节光线亮度和对比度。
例如,在强烈的阳光下,可以使用中性灰色滤光片来减少光线亮度,使得摄影成像更加清晰。
在舞台灯光中,可以使用滤光片来调节光线亮度和对比度,使得演出效果更加出色。
3. 消除光线反射和眩光在照相机镜头或望远镜等光学仪器中,可能会因为光线反射而影响成像质量。
使用光学滤光片可以消除光线反射,使得成像更加清晰。
另外,使用滤光片还可以减少眩光,提高观察舒适度。
4. 过滤杂光和紫边在摄影中,可能会因为光线折射而产生杂光和紫边。
使用光学滤光片可以过滤掉这些杂光,提高照片的清晰度和质量。
例如,使用紫外滤光片可以过滤掉紫外线,避免出现紫边现象。
5. 过滤特定波长的光线在科学研究中,可能需要过滤掉特定波长的光线。
例如,使用红外滤光片可以过滤掉红外线,方便对物体进行观察和研究。
另外,在激光实验中,使用滤光片可以过滤掉不需要的光线,保证激光的稳定性和精度。
光学滤光片的用途十分广泛,可以用于调节光线色彩、控制光线亮度和对比度、消除光线反射和眩光、过滤杂光和紫边、过滤特定波长的光线等。
随着科技的不断发展,光学滤光片的应用领域也在不断拓展,将会有更多的新用途被发掘出来。
光学波片的种类与特性光学波片是一种具有特殊光学性质的光学器件,可以改变光的偏振状态或改变光的方向。
根据使用材料和工作原理的不同,光学波片可以分为多种类型并具有不同的特性。
1.偏振波片偏振波片是最常见的一种光学波片。
它可以将自然光转换为特定方向的偏振光。
最常见的偏振波片有线性偏振波片和圆偏振波片。
线性偏振波片将自然光转换为只有一个方向的线性偏振光,而圆偏振波片将自然光转换为只有一个旋转方向的圆偏振光。
偏振波片在光学仪器、图像显示和通信设备等领域广泛应用。
2.亮度增强波片亮度增强波片是一种将光的亮度增强的光学波片。
它可以将入射光的亮度增加数倍,并调节光的方向。
亮度增强波片在照明、投影仪和激光器等高亮度显示设备中被广泛使用。
3.相位补偿波片相位补偿波片是一种用于纠正光学系统中的相位差的光学波片。
通过改变光程,相位补偿波片可以修正干涉、衍射等光学效应引起的相位差,从而提高系统的分辨率和成像质量。
相位补偿波片在近视眼镜、近红外成像和激光器中被广泛应用。
4.变焦波片变焦波片是一种具有可调节聚焦距离的光学波片。
它可以通过改变波片中的电压或施加外界力来控制光的聚焦距离。
变焦波片在光学显微镜、激光打印机和照相机等设备中被广泛使用。
5.偏转和旋转波片偏转和旋转波片是一种将光的传播方向或旋转方向改变的光学波片。
它可以将入射光线偏转一定角度或旋转光的偏振状态。
偏转和旋转波片在光学测量、光通信和光学仪器中被广泛应用。
6.滤光片滤光片是一种使特定波长的光通过而阻挡其他波长光的光学波片。
它可以选择性地透过或阻挡特定光谱范围内的光。
滤光片在光学仪器、光学传感器和光学通信设备等领域中具有重要应用。
总结起来,光学波片有偏振波片、亮度增强波片、相位补偿波片、变焦波片、偏转和旋转波片以及滤光片等种类。
它们在光学系统中起到了改变光的偏振状态、增强亮度、修正相位差、调节聚焦距离、改变光的传播方向或旋转方向以及选择性透过或阻挡特定波长光的作用。
光学滤光片用途
光学滤光片是一种常见的光学元件,它主要用于调节光的颜色和强度,以达到特定的应用需求。
下面是一些常见的光学滤光片用途:
1. 摄影:在摄影中,滤光片可以用来调节白平衡、控制曝光和增强色
彩饱和度等。
例如,紫外线滤镜可以防止紫外线进入镜头,并提高照
片清晰度;偏振滤镜可以减少反射和眩光,并增强颜色对比度。
2. 显示器:在液晶显示器中,使用彩色滤光片来产生不同颜色的像素点。
这些像素点通过液晶分子的旋转来控制其透明度,从而形成图像。
3. 光学仪器:在显微镜、望远镜、激光器等各种光学仪器中,使用滤
光片可以过滤掉不需要的波长或颜色。
例如,在显微镜中使用荧光染
料和对应的荧光滤镜来观察细胞结构和功能。
4. 激光技术:在激光技术中,使用滤光片可以调节激光的波长和强度。
例如,Nd:YAG激光器中使用的KTP晶体就是一种非线性光学晶体,
可以将1064nm波长的激光转化为532nm波长的绿光。
5. 光学通信:在光纤通信中,使用滤光片可以隔离不同波长的光信号,并将它们转换成电信号或其他形式的信息。
这种技术被广泛应用于电
话、互联网和有线电视等领域。
总之,滤光片是一种非常重要的光学元件,其应用范围广泛,涵盖了许多不同的领域。
通过合理选择和使用滤光片,可以实现许多有趣和有用的功能。
光学镜片固化配方光学镜片固化配方是指在光学镜片制造过程中,用于固化镜片材料的化学配方。
光学镜片是用于矫正人眼视力的重要光学元件,它们通常由有机聚合物材料制成。
在制造过程中,需要使用特定的化学配方来固化这些材料,以确保镜片具有所需的光学性能和机械强度。
光学镜片固化配方的选择和优化是一个复杂的过程,需要考虑多个因素。
以下是一些常见的光学镜片固化配方的成分和作用:1. 光敏单体,光学镜片固化配方通常包含一种或多种光敏单体,例如丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯。
这些光敏单体在紫外光照射下会发生聚合反应,从而实现材料的固化。
2. 光引发剂,光引发剂是光学镜片固化配方中的关键成分之一。
它们能够吸收紫外光并转化为活性物种,从而启动光敏单体的聚合反应。
常见的光引发剂有苯基甲酰胺类和苯基硝基化合物。
3. 光稳定剂,光稳定剂是为了提高光学镜片的耐光老化性能而添加的。
它们能够吸收或散射紫外光,减少光敏单体和固化材料的降解反应,延长镜片的使用寿命。
4. 填料,填料是为了调节光学镜片的物理性能而添加的。
常见的填料有二氧化硅、氧化铝等。
填料可以增加材料的硬度、抗刮擦性能和耐磨损性能。
5. 抗氧化剂,抗氧化剂用于防止光学镜片材料在固化过程中受到氧化反应的影响。
它们能够稳定光学镜片固化配方的化学性质,提高材料的稳定性和耐久性。
除了以上的成分,光学镜片固化配方还可能包含溶剂、增塑剂、改性剂等,以满足特定的制造要求和性能需求。
总之,光学镜片固化配方的选择和优化是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括光学性能、机械性能、耐光老化性能等。
制造商通常会根据具体的产品要求和工艺条件来设计和调整配方,以确保光学镜片具有良好的质量和性能。
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。
增光片治青少年近视的案例
增光片是一种用于治疗青少年近视的中药制剂,其主要成分包括菊花、枸杞、山楂、决明子等。
以下是一个使用增光片治疗青少年近视的案例:
小明是一名12岁的初中生,他平时学习压力较大,经常需要长时间看书和使用电子设备。
最近,他发现自己的视力开始下降,看远处的东西变得模糊不清。
经过眼科医生的检查,发现他的近视度数已经达到了300度。
医生建议小明采取一些措施来改善他的视力,包括减少看书和使用电子设备的时间,多进行户外活动,保持良好的用眼习惯等。
同时,医生还给小明开了增光片作为辅助治疗。
小明按照医生的建议开始服用增光片,每天三次,每次两片。
一个月后,他再次去眼科复查,发现他的视力有所改善,近视度数下降到了250度。
小明的家长非常高兴,他们认为增光片对他的视力改善起到了很大的作用。
他们鼓励小明继续坚持服用增光片,并注意保护眼睛,避免近视度数继续加深。
光学增亮棱镜膜技术综述应⽤于背光模块改善整个背光系统发光效率的增亮膜主要有四种类型:⼀般棱镜⽚,多功能棱镜⽚,微透镜膜⽚与反射型偏光增亮膜,每种光学膜也有着不同的市场特性。
⼀般棱镜⽚,棱镜⽚的主要功能为将灯源发出的光线予以导正以增加发光效率⽬前最主要的供货商为3M公司,其它供货商有Mitsubishi Rayon,LG电⼦,新和,⼤⽇本印刷,LGS,台湾嘉威,迎辉,友辉,Suntech,SKC Haas以及LG化学等。
多功能棱镜⽚多功能棱镜⽚是⼀种较⾼阶的产品,整合了棱镜⽚与扩散⽚的功能,较⼀般型棱镜⽚有更好的发光效率。
主要的供货商有:新和、迎辉与LG电⼦。
同时,韩国⾯板⼚商较⽇本与台湾⼚商更快地由⼀般型棱镜⽚转换为多功能棱镜⽚。
微透镜膜⽚微透镜膜⽚是将棱镜⽚与扩散⽚功能整合到⼀张膜⾥,有许多⾯板采⽤⼆张微透镜膜以取代⼀张棱镜⽚加⼆张上下扩的架构,⽬前主要应⽤的产品为32英⼨、37英⼨与40英⼨液晶电视。
⾯板主要的供货商为韩国公司如MNTech、SKC Haas、新和LG化学以及LG Micron。
反射型偏光增亮膜⽬前只有3M公司⼀家供货商。
据实验结果显⽰它是⽬前所有种类光学膜中使发光效率提⾼的最好产品,发光效率能较其它产品⾼出⾄少30%,不过⽬前有些韩国⼚商也开始推出类似功能的产品,如MNTech的NPRF,新和的CLC与Woongjin以及⽇本Zeonor的Zeno等。
LCD增亮膜及幅⾯薄膜传送⼯艺的研究]我们简要介绍下背光模组的组成,背光模组由光源CLight Source)、导光板(Light Guide Plate )、扩散膜(Diffuser)、增光⽚(BEF, Prism Sheet)、反射板(Reflector)等组成。
冷阴极管的线型光源从侧⾯进⼊导光板,经导光板的散射转化为均匀分布的⾯光源,然后经过扩散⽚的再次均光作⽤射⼊棱镜⽚,由⼗棱镜⽚的集光作⽤,符合某种⾓度的光线被射出,即控制了光线的出射⾓度,⼜增加了光线的亮度。
客户品质规格书3M增光片-BEFIII 90/50-5T(对角尺寸<635mm)CQS-0069 Revision 4_______________有限公司确认签章年月日工程品管3M中国有限公司技术部年月日技术工程师业务1 适用范围本客户品质规格书适用于3M 中国有限公司制造的对角线尺寸小于等于635mm 的增光片BEF III 90/50-5T 产品纳入之有关规定。
2 功能BEFIII 是使用于LCD 显示器中,提高背光源的轴向亮度,并相应地改善显示外观的一种光学薄膜。
3 材料3.1 基 材: Polyester film 聚酯薄膜 3.2 棱角层: Acrylic resin 压克力树脂4 结构4.1 由压克力树脂所制成的棱角被成形于聚酯薄膜基材上。
4.2 下面的横截面构造图非按实际比例绘制,图中参数是典型值,非特性限制范围:4.3 PET 厚度: 127um 4.4 棱角角度: 90° 4.5 棱角间距:50um5 定义5.1 光学5.1.1 辉度上升: LCD 背光源使用BEFIII 后可增加在轴中心亮度。
5.1.2 有效透过率(ET):用一台标准测试仪测得有样品时的辉度除以没有样品时的辉度。
5.1.3 色彩: 应用 BEFIII 后的在轴中心 (0°)的色彩 (x, y)。
5.2 缺陷5.2.1 黑点:有清楚边界的黑色或暗色不透明点状瑕疵。
5.2.2 白点:有清楚边界的浅色不透明或半透明点状瑕疵。
缺陷大小根据下图的平均直径D 判定()2b a D +=5.2.3 刮伤: 任何线状缺陷, 长宽比大于4:1而a ≥0.5mm 。
5.2.4 其他缺陷: 脏污,变形或其他影响BEFIII 使用效果的,若能以清净空气流吹除或胶棒粘除则不包含于此定义内。
5.2.5 适用性 (FFU): 允许/拒收的判定基于材料是否符合其应用上的要求。
5.2.6 3M 标准观察器: (CIS 设备) 的构造如下。
建议产品:
1、⼀般棱镜: EP-1
2、抗刮复合膜:EL-5AD2,EL-5AD2,⾼遮蔽性复合膜:EL-5AM4,EL-5RM4
3、增亮扩散膜:EH-1DS
电视产品光学表现⽐较
依据辉度及遮蔽性需求选择搭配架构,上膜搭配EH-1DS或扩散⽚,可增加遮蔽⼒及品味。
平板、⼿机应⽤(以浙江锦辉产品为例)
棱镜光学膜系列:⼀般棱镜、⾼亮度棱镜、弹性抗刮棱镜及多功能复合棱镜
微透镜增亮膜系列:⾼亮度微透镜扩散增亮膜
(1)上棱镜使⽤复合膜: EM-1M/EM-8M/EM-9M/EM-9DM4(P24)/EM-9FM3(P24)
(2)下棱镜: EP-1/EP-8/EP-9B/EP-9C/EP-9D(P40)/EP-9F(P24)
产品应⽤说明
特⾊:
1、使⽤双张棱镜类产品。
2、上聚光⽚使⽤复合膜以省除上扩散⽚的使⽤。
3、提升抗刮强度能⼒。
4、新开发品使⽤更⼩间距产品可减⼩材料⾓度。
建议产品:
1、上棱镜使⽤复合膜:EM-1M/EM-8M/EM-9M/EM-9M(24)
抗刮:EM-5AM2
2、下棱镜:EP-1/EP-8/EP-9B/EP-9C/EP-9C(38)
⼀般类型棱镜光学膜⽐较
⼀般类型棱镜具有较⾼亮度表现,透过提⾼棱镜折射率,可有效提升光学亮度。
抗刮胶产品搭配应⽤
弹性棱镜具有⾼耐磨特性,可⼤幅提⾼抗刮能⼒。
3M增亮膜3M光学增亮片分为四大类:适用于各型显示器的具超微细棱镜结构的增亮膜(BEF:Brightness Enhancement Film),可增亮五成的反射式偏光增亮膜(DBEF:Dual-Brightness Enhance Film),高端NB及LCD TV用的增强型镜面反射片(ESR:En-hanced Specular Reflector),供经济型显示器用的非多层膜式反射偏光片(DRPF)棱镜膜(BEF)是利用3M微复制技术制造的光学薄膜,其表面为20微米左右高度的微三棱镜结构。
棱镜膜(BEF)的增亮原理,是将原先大视角的发散光,聚拢在约70度的范围内出射,从而增加了正视的亮度,减小了可视视角。
多层膜(MOF)技术,是指在不到200微米的厚度中复合1000层左右的光学薄膜,它可以进一步提高亮度。
3M多层光学膜包括反射型偏光片(DBEF:Dual Brightness Enhance-ment Film)系列和增强型镜面反射片(ESR:Enhanced Specular Reflector)。
3M反射型偏光片(DBEF)装置于背光源和LCD下偏光片之间。
P光可以直接通过DBEF,但绝大部分S光会被DBEF反射回背光源,经过背光源各层材料后,S光被消偏振,成为全偏振光(P光+S光)后重新出射背光源,被循环加以利用。
所以,DBEF是利用原先被传统吸收型偏光片吸收的50%光线来增加亮度的,而且是全视角、全方位的增加。
与棱镜膜(BEF)的增亮方式相比,DBEF在增亮的同时,对视角没有影响。
因此,反射型偏光片(DBEF)系列,很快被广泛应用于LCD TV这类对亮度要求很高的大尺寸产品。
反射片(ESR)和DBEF一样,都是利用了多层膜技术,在100多个微米的厚度内集成了1000多层薄膜。
反射片不含一点金属,但是看起来如金属反射片一样明可鉴人。
作为高效反射片,ESR在整个可见光光谱范围内的反射率都在98%以上,高于目前其他种类的反射片。
增光片用途增光片是一种可以增强光学器件性能的附加材料,可用于各种光学设备和应用中。
它们常用于光学仪器、摄影、光电子学、激光器、光通信等领域,以提高光学系统的性能和效率。
首先,增光片可用于改善光学镜头的透射性能。
透射率是光学镜头对光线通过时的效率和精确度的度量。
通过添加增光片,可以增强光学玻璃和透明塑料的折射率和透过率。
这种改进有助于增强镜头的质量和焦距,从而提高成像质量和分辨率。
增光片还可以减少光线的散射和反射,降低镜头内部光线的损耗。
另外,增光片也可用于改变光学器件的色散特性。
色散是光线经过光学镜片或棱镜时,不同波长的光线以不同速度折射或偏折的现象。
通过增光片的添加,可以校正或调整器件的色散效果,以产生所需的光谱分布。
这在光学显微镜和光谱仪等应用中特别重要,因为它们依赖于对不同波长的光进行准确的测量和分析。
增光片还可用于光电子学中的光探测器和太阳能电池等光电器件。
光探测器是一种能够将光信号转换为电信号的设备,常用于光通信、光电导出和光学测量等应用。
通过使用增光片,可以提高光探测器对光信号的接收和转换效率,从而提高其灵敏度和响应速度。
同样地,增光片可以改善太阳能电池的光吸收性能,将更多的太阳能转换为电能。
此外,增光片还广泛应用于激光器和光纤通信系统中。
激光器是一种通过光放大和光受激辐射产生高度一致的、高强度和高密度的光束的装置。
通过使用增光片,可以增加激光器内部的光强度和功率,提高激光器的性能和输出效率。
在光纤通信中,增光片也可以增加光信号的传输距离和质量。
值得一提的是,增光片还可用于改善摄影和电影制作中的图像质量。
在摄影中,通过添加增光片可以改善相机镜头的性能,例如增加对光线的敏感度和动态范围,提高拍摄的清晰度和对比度,以获得更好的照片效果。
在电影制作中,增光片可以用于特效或改变场景的色调和质感。
此外,增光片还可用于光学干涉和衍射实验中,以研究和观察光的波动性和干涉效应。
通过添加增光片,可以增强实验的灵敏度和可见性,使得实验结果更加准确和有意义。
什么是增光片?增光片什么成分
增光片为糖衣片,出去糖衣后,显棕褐色;味酸,微苦。
那么,什么是增光片?增光片什么成分
增光片在临床上主要的治疗作用为补益气血,滋养肝肾,明目安神,增加视力。
其主要成分为党参、当归、枸杞子、茯苓、麦冬、泽泻、五味子、石菖蒲、牡丹皮、远志(甘草水制)。
用于治疗假性近视眼。
孕妇有视疲劳者忌用。
【注意事项】
大家在用药的时候,药物说明书里面有三种标识,一般要注意一下:
1.第一种就是禁用,就是绝对禁止使用。
2.第二种就是慎用,就是药物可以使用,但是要密切关注患者口服药以后的情况,一旦有不良反应发生,需要马上停止使用。
3.第三种就是忌用,就是说明药物在此类人群中有明确的不良反应,应该是由医生根据病情给出用药建议。
如果一定需要这种药物,就可以联合其他的能减轻不良反应的药物一起服用。
大家以后在服用药物的时候,多留意说明书,留意注意事项,避免不良反应的发生。
本文到此结束,谢谢大家!。
增亮片(BEFⅠ、BEFⅡ)是利用3M微复制技术制造的光学薄膜,其表面为20微米左右高度的微三棱镜结构。
增亮原理是利用折射定律将原先大视角的发散光,聚拢在约70度的范围内出射,从而增加了正视的亮度,减小了可视视角从下扩散片出射的光线是各方向均匀的发散光。
加入BEF 以后,光线集中在70度左右范围内出射。
若背光板中利用两片增亮片且两者的轴向互相垂直,则光的利用率将大大提高。
反射式偏光增亮片DBEF是3M公司在增加光的利用率上更前进了一大步。
它是利用3M独特的多层膜技术制造的,在不到130微米的厚度中交错复合有1000层左右的薄膜结构,高分子A和B的折射率很不一样。
若沿光的前进方向,这些膜层的厚度逐渐改变,这样制成的DBEF则成为宽谱带的。
液晶面板的下偏光片是一种传统的吸收型偏光片,背光源发出的光线为非偏振光,它由两个不一样振动方向的光线组成。
将两个偏振方向垂直的两束光线分别称为P光和S光。
根据液晶面板工作的原理,面板的下偏光片将仅允许一束偏振光(P)通过,而将与其方向不同的偏振光(S)吸收,所以光线在通过面板的下偏光片时理论上会有50%的光线将会被吸收而损失。
但如果我们将DBEF增亮片置于背光源和面板的下偏光片之间,情况就完全不同了——P光可
以直接通过DBEF,同时原来被偏光片吸收的S光不是被吸收,而是被DBEF全部反射回背光源,经过背光源各层材料后,S光被消振,又成为非偏振光(P光+S光)重新射出背光源……如此循环,使背光源能被反复循环利用。
所以DBEF D400是利用原先被吸收型偏光片吸收而损失的那50%的光线在增加亮度的——也就是说,总的背光能源没有变,但光的输出效率却大幅度增加,从而提高光效。
需要解释的是,P和S光在对于某些膜片而言也为O和E光。
DBEF结构图中,O光可直接通过,E被反射回来,O光的偏振方向垂直于入射面,E光的偏振方向平等于入射面,E光光束即使垂直于界面入射也会有一定的折射角,经多次折射会反射回来。