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核心技术

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  • 精密光学微结构

     

    精密光学微结构是指通过先进的制造技术及工艺,在光学元件上形成一系列微小且精确的结构。通过该结构影响光的传播、反射、折射、衍射等特性,满足光学显示效果。

     

    一、特点

    1. 尺寸微小:通常在微米(μm)或纳米(nm)级别。
    2. 精确度高:需要高精度的制造和测量技术。
    3. 功能性强:能够实现特定的光学效果或功能。

     

    二、制造工艺

    1. 光刻技术:使用激光或其他光源将图案投射到材料上,通过化学反应或物理过程形成微结构。这种技术具有高分辨率和高精度,可以制备出复杂的微结构。
    2. 纳米技术:从原子或分子的尺度出发,制备具有特定功能和性质的纳米级微结构。纳米技术使得研究者能够精确控制材料的结构和性能。
    3. 原子外壳建模技术:基于电力场效应进行模拟,以模拟微结构的行为。这种技术有助于预测和优化微结构的性能。

     

    三、应用领域

    1. 医学影像:用于改善分辨率,提高医学影像的清晰度,便于病人的诊断。  

      3D显示:如裸眼3D显示用光栅,通过表面均匀布满棱形圆柱型的微细结构,提高了光线透过率,增大了亮度和视角、

    2.  

      太阳能技术:如太阳能线聚光聚热菲涅尔透镜,采用高透过率的超白玻璃保护树脂材料制作,提高了菲涅尔透镜的耐候性。
    3.  

      航空模拟:用于航空模拟视景虚像显示系统,其中的高精密微结构光学菲涅尔透镜是形成虚像的主要光学成像器件。

       

  • 光学显示涂层技术

     

    光学显示涂层技术是在光学元件或显示器表面涂覆一层或多层具有特定光学性能的材料,以改变光的传播方式、增强光的透射率或反射率,从而实现对光线的控制。这些涂层可以根据具体需求进行定制,以实现不同的光学效果。

    一、技术特点

    1. 定制化设计:光学显示涂层可以根据具体需求进行定制,如提高透射率、减少反射率、改善色彩表现等。
    2. 多层结构:许多光学显示涂层由多层不同材料的光学薄膜组成,通过光学干涉效应和材料固有的光学特性实现不同光学功能。
    3. 纳米量级厚度:光学涂层的厚度通常在纳米量级,这使得它们具有轻薄的潜力,并且不会对显示设备的整体性能产生显著影响。

    二、应用领域

    1. 提高显示质量:光学显示涂层能够改善显示器的光学性能,如提高亮度、对比度和色彩准确性,使图像更加清晰、生动。
    2. 过滤有害蓝光:新型光学薄膜材料可以过滤掉更多的有害蓝光,并使其光谱更接近自然光,从而减轻眼睛的疲劳感,保护眼睛健康。
    3. 实现更薄更轻的设计:由于光学涂层具有轻薄的潜力,因此它们可以实现显示器更薄更轻的设计,提高设备的便携性和易用性。
    4. 提升能效和环保性:采用高透明、低反射的材料可以减少显示器在工作过程中的能量损耗,降低能源消耗。此外,这些材料通常是可再生的,并且在生产和使用过程中不会释放有害物质,对环境友好。
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