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光学贴合

光学贴合

什么是光学贴合?


光学贴合是将触摸面板直接连接到液晶显示器的过程,从而在显示器的正面和触摸面板的背面之间填充了一个小的气隙。

液体光学粘接和干式光学粘接

反射在成像中的作用

根据界面的性质,光的反射可以是镜面反射、镜面反射或漫反射。光学贴合有助于减少反射问题。通过使用折射率非常接近玻璃和面板(偏光玻璃)的粘合剂,我们可以减少光透过玻璃和面板时发生的反射。

反射是如何发生的?

光学贴合主要处理反射。现在让我们更详细地了解反射的发生方式和反射定律。反射是两种不同介质之间的界面处波前方向的变化,因此波前会返回到其起源的介质中。常见的示例包括光,声音和水波的反射。

光的反射可能是镜面反射(即镜面反射)或漫反射(即不保留影像,仅保留能量),具体取决于介面的性质。当光从具有给定折射率n1的介质移动到具有折射率n2的第二介质时,光的反射和折射都可能发生。

当光在水中折射时,深色矩形代表坐在一碗水中的铅笔的实际位置。浅矩形代表铅笔的外观位置。注意,末端(X)看起来像(Y),该位置比(X)浅得多。

平稳的静水
平稳的静水

镜面反射

波浪状的水
波浪状的水

漫反射

菲涅尔方程式中使用的变数

反射定律

它指出入射光(入射射线)的方向和反射的出射光(反射射线)的方向与表面法线成相同的角度,因此入射角等于反射角;入射角等于反射角。通常将其表示为θi=θr。

折射定律(斯涅尔定律)

斯涅尔定律指出,入射角和折射角的正弦之比等于两种介质中的速度之比,或者等于折射率的反比。

菲涅尔方程式中使用的变数

有多少反思发生?

反射是由材料折射率之间的差异引起的。差异越大,反射越大。

菲涅尔方程式

菲涅尔方程式方程式

当光从给定折射率为 n1 的介质移动到折射率为 n2 的第二介质中时,可能会发生光的反射和折射。

从界面反射的入射光强度的分数由反射系数 R 给出。

反射计算

  • 折射率
    • 真空 – 1
    • 玻璃 - 1.5

在这种情况下,反射系数约为4%。

光学贴合如何帮助减少反射?

反射计算

  • 折射率
    • 真空 – 1
    • 玻璃 - 1.5
    • 胶粘剂 - 1.474

玻璃与胶粘剂之间的反射接近 0%。

光学贴合如何帮助减少反射?

通过使用折射率非常接近玻璃和面板(偏光玻璃)的粘合剂,有助于减少光线通过玻璃和面板时发生的反射。

光学贴合如何帮助减少反射?

减少反射可提高对比度

现在知道光学贴合可以帮助减少反射。此外,我们将向您展示如何减少反射并帮助提高“外部”对比度,从而提高室外可见度。

  • “亮度”使图像变暗或变暗。 “对比度”改变了明暗区域之间的区别。
  • 人眼最终会变得亮度饱和,对于对比度的反应会更灵敏。
  • 在高环境照明环境中,对比度比亮度更重要。

减少反射可提高对比度

内部直接光学贴合

液晶显示器具有光学贴合功能,提高了光学效能和耐用性。

  • 最大限度地减少玻璃内表面的反射,
  • 提高坚固性,包括抗冲击,抗振和抗摔性。
  • 防止结露。

内部直接光学贴合


参考资料来源:
https://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_(physics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Refraction
https://en.wikipedia.org/wiki/Refractive_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_equations




液体光学贴合


液体光学贴合使用紫外线辐射将触摸面板直接连接到液晶显示器上。

液体光学贴合工艺

图1. 融程电液体光学贴合工艺

融程电液体光学贴合工艺




干式光学贴合


干式光学贴合使用热量和压力将触摸面板直接连接到液晶显示器。

干式光学贴合工艺

图2. 融程电干式光学贴合工艺 融程电干式光学贴合工艺

干式光学贴合的优点

  • 加速面板和触控板的粘合过程
  • 成品具有优良的抗振动/ 冲击效能
  • 更高的共振频率