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  • 試試APF-SLR-0170威力

    APF-SLR-0170測試

    低反射技術全球合作伙伴
    APF-SLR-0170 超低反射膜

    近幾年來,蘋果產品在手機和平板上一直占領極高的市場份額,居于市場的領頭羊。其出色的顯示技術和觸控效果受到消費者及競爭廠商的不斷追捧。分析蘋果iPAD/iPAD mini產品結構,發現這種既有輕薄機身又有出色顯示效果的產品,采用的竟然不是目前最流行的全貼合技術,但卻達到了媲美全貼合的視覺效果。且成本更為低廉,良率也高。這樣出色的技術,不禁讓人好奇,蘋果是如何辦到的?經過不斷的分析發現,蘋果神奇的地方,就是觸控屏的內側貼附了一層超低反射率0.1%的薄膜。APF-SLR-0170, SLR納米薄膜,就是具有這樣特色的薄膜,下面詳細的介紹下此種超低反射率的納米薄膜技術。

    什么是SLR納米薄膜

    SLR(Surface Low Reflection)納米薄膜技術,從字面意思上來看,是表面低反射處理的意思。通過在產品表面貼附一種經特殊光學處理后的納米膜材實現,以達到降低反射率,增強對比度,從而達到更好的顯示效果。APF-SLR-0170 超低防反射納米光學膜能夠有效的提高顯示屏幕的光學透過率和對比,有效的消除光反射現象等等,并可作為防爆膜使用。這光學膜已廣泛應用于各種電子產品中,例如手機,筆電,工業電腦,醫療應用,汽車導航和大屏幕觸摸顯示屏幕。

    為什么會選擇SLR方案

    全貼合產品在生產及銷售過程中會出現如下問題:

    • 全貼合產品在銷售終端容易產生反彈氣泡,造成產品被退回
    • 全貼合產品窗口區邊緣容易產生黃色或棕色色斑,或發生牛頓環色環,影響視覺效果
    • 全貼合產品一旦發生破損,顯示屏和觸摸屏需一起更換,售后成本高
    • 在貼合過程中,會造成良率的損失,提高生產成本

    而SLR納米薄膜方案則能有效解決全貼合產品的問題:

    • 反彈氣泡問題

      APF-SLR-0170

      不存在反彈氣泡問題
      產品售后的風險低
    • 牛頓環問題

      APF-SLR-0170

      可抑制牛頓環發生
      顯示效果清晰
    • 黃棕色斑問題

      APF-SLR-0170

      不存在黃棕色斑問題
      視覺效果一致性高
    • SLR是因應全貼合的問題衍生出來的全新技術,可以徹底的解決全貼合的一連串棘手問題,提供給消費者一個安全又穩定的絕佳顯示效果改善方案。
    • SLR采用的是納米薄膜技術,材料穩定,不存在OCA的收縮,固化,老化等特性,可以大幅漸少生產及售后衍生的問題。
    • SLR采用的是LCD和TP的表面處理技術,LCD和TP的不平整不會影響應力變化,不存在LCD邊緣黃化的問題。
    • SLR采用的是LCD和TP分離技術,可以節省昂貴的貼合費用,卻擁有良好的量產一致性顯示效果,減少消費者的投訴,不用擔心一年售后保修問題。

    APF-SLR-0170光學原理及特性

    我們知道光線在抵達不同材質時,會發生穿透、反射、吸收及散射四個主要現象。吸收和散射在玻璃材質中發生的機會很低,我們可忽略不計;穿透和反射是成對比,反射率越高,顯示的效果就越差;反射率越低,穿透率便會大幅提升,就可達到絕佳的顯示效果。在此重點討論光反射現象:

    • 不同相鄰材質,光線折射系數會發生變化。就好像光線從空氣穿透到玻璃的過程中,空氣跟玻璃是不同的材質,折射系數相應也會發生變化。
    • 光線行進間遇到不同的材質一定會發生反射。就好像光線從空氣穿透到玻璃過程中,一定會發生反射。
    • 光線經過幾個不同相鄰材質,會導致累計的穿透率損失。
    • 穿透率的不斷損失,導致在自然光環境下對比度降低。

    假設nA是OCA,nB是玻璃,nC是空氣。將相對應反射系數代入,可以算出:
    反射率(玻璃/OCA) = (1.47-1.43)2/(1.47+1.43)2 = 0.1%
    反射率(空氣/玻璃) = (1-1.43)2/(1+1.43)2 = 3.8%
    可以看到 : 空氣跟玻璃之間的反射率是遠大于玻璃跟OCA之間的反射率。所以空氣跟其它材質的接觸面會產生較大的反射率。而APF-SLR-0170的設計光學目標就是將玻璃與空氣面的反射率降低到0.1%

    APF-SLR-0170超低反射納米薄膜,其實是一種經過特殊濺鍍處理的膜材,反射光在穿越納米微粒子后,使得反射光的光波表面產生90度相位差,波峰跟波谷的位置正好重迭。當光波迭合在一起,會產生干涉減反的作用。通過干涉減反,反射光基本上就消失了。根據能量守恒,此部分能量轉化為穿透率。反射率減少了,穿透率增加了,對比度也相對提升了。所以對整個亮度來說,通過SLR納米薄膜處理,整個亮度就增加了。

    理論上,反射光通過干涉減反作用能被有效的減小,但在400nm~700nm的可見光范圍內,紅橙黃綠青藍紫等七彩光波,如何能設計達到相同的減反效果則是一個難題??v觀市面上一般AR膜與SLR納米薄膜的差異,主要表現在兩方面:第一、AR膜的抗反射率無法達到SLR納米薄膜的0.1%等級,對比度的提升大打折扣,黑色面板和窗口區的黑色無法一致;第二、針對不同顏色的光波,AR膜的抗反射率無法達到穩定,隨著波長的變長或變短,在紅光和藍光區間,反射率逐步遞增,將來在使用過程中可能會出現某些特殊光暈(泛紅光或泛藍光),在整個顯示效果上無法達到很好的表現。

    一般玻璃的透過率是92%,左上圖中,我們在玻璃的上下兩層各貼上APF-SLR-0170超低反射膜后,理論上在玻璃上下兩面的光反射率將只剩下0.1%,而玻璃透過率的理論值將從92%大幅提升到99.8%。簡易光譜儀實際量測的過程中,我們可以看到,蓋板玻璃的紫外光(UV)透過率92%,可見光(VL)透過率92%,紅外線(IR)透過率93%。貼上APF-SLR-0170之后做第二次量測,蓋板玻璃的紫外光(UV)透過率0%,可見光(VL)透過率100%,紅外線(IR)透過率90%??梢姽獾耐高^率大幅提升,如我們的預期;紅外線的穿透率,因為玻璃材質而衰減,剩下90%是正常的;而紫外線的透過率剩下0,讓我們看到了這個材料的另一個重要光學特性,抗紫外線。
    右上圖中,我們比較了APF-SLR-0170與其他常見的塑膠薄膜的光譜透過率比較,可以發現其他的光學薄膜,到300納米左右透過率才會降到0,紫外線是會穿透過去的,而SLR-0170將400納米以下的紫外光全部阻隔;這樣的光學特性,對戶外使用的產品,將大大的提升他的信賴性,也可有效的延長產品的壽命,保護貼在超低反射納米薄膜下面的材質不受紫外線的破壞。

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