アクリルディフューザーはどのようにして光拡散効果を生み出しますか?

Mar 22, 2023

PMMA拡散板は、高ヘイズ、高光透過率、高拡散率などのプラスチックシートの光学特性を備えています。良好な光透過率を達成することを前提として、点光源または線光源を柔らかく均一な面光源に効果的に変換できます。同時に、優れた光源ドットマトリクスシールドを備えており、LED照明製品の二次配光を解決するのに理想的な光学材料であり、LED照明製品に最適な光拡散材料です。

 

アクリル拡散板(PMMA拡散板)は、光極PMMAに特殊な光分散剤を添加した板です。 高い光透過率を確保することを前提に、光の入射角度を変化させて有効発光面に到達する際に光を屈折させます。 良好な光拡散効果を得るために散乱させます。

 

拡散プレートは、無機または有機マトリックスベースの PMMA 光拡散剤を追加するか、マイクロアレイによって、物理的想像力の異なる屈折率、屈折、反射、散乱を持つ 2 つの媒体に光を当てるための化学的または物理的手段を使用します。 構造的特徴 基板表面での光の人工的な調整、光の屈折、反射、散乱の異なる方向、光の経路の変更、および完全な入射光の色を変化させて光拡散の効果を生み出します。

 

A. 従来の拡散板
従来のPMMA拡散板は主に化学粒子を散乱粒子としてPMMAマトリックスに追加するため、光が散乱層を通過すると、屈折率の異なる2つの媒体で屈折、反射、散乱され、それによって光拡散効果が生じます。 。 しかし、拡散粒子により光が吸収されることは避けられず、光エネルギーの利用率が低くなります。
よく添加される化学粒子には次のものがあります。 有機光ディフューザー 無機光ディフューザー 混合の均一性


B. 新しい微細構造ディフューザープレート
新しい微細PMMAディフューザーは、一連の微細特性によって配置された構造表面であるため、さまざまな方向に屈折した光が通過するときに光の進行経路が変更され、入射光の十分な分散を達成し、穏やかで均一な照射効果。 一般的な微細構造には次のものがあります。
a. V溝配列
b、U字型凸溝配列
c、ピラミッド配列
d、リングアレイ
e、マイクロレンズアレイ


微細構造のアクリル拡散板は光透過率が高い。 微細構造の形状とさまざまな配置を変更することにより、ライトフィールドの拡散角、空間およびエネルギー分布を調整でき、光拡散板の均一性と光透過率への効果を実現できるため、注目を集めています。研究者からも大きな注目を集めています。

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