Новости отрасли

Предоставить вам последние новости предприятия и отрасли.

Дом / Новости / Новости отрасли / Как может получить эффективную оптическую производительность в толщиной панели решетки толщиной 3 мм?

Как может получить эффективную оптическую производительность в толщиной панели решетки толщиной 3 мм?

При проектировании светильников толщина панели и выбор материала должны учитывать как прочность конструкции, так и оптические свойства. Панель толщиной 3 мм достигает динамического баланса между механическими и оптическими свойствами посредством прорывов в материалах.

Традиционные осветительные панели в основном изготовлены из обычного пластика или стекла, но эти материалы имеют очевидные недостатки с точки зрения пропускания света, показателя преломления и сопротивления погоды. Световые панели из решетки толщиной 3 мм обычно используют материалы поликарбоната оптического класса (ПК) или акриловые (ПММА), чья пропускная способность может достигать более 90%, а также обладать превосходным сопротивлением УФ и сопротивлению пожелению. В качестве примера, принимая материал ПК, группа бензола в своей молекулярной цепной структуре может эффективно уменьшить рассеяние света, гарантировать, что свет поддерживает высокую чистоту при проникновении панели и уменьшает потерю энергии света.

Конструкция толщины 3 мм не является случайным выбором, а точный расчет, основанный на механических свойствах и оптических требованиях материала. Слишком тонкая толщина приведет к недостаточной жесткости панели, которая подвержена деформации или растрескиванию; Слишком толстая толщина увеличит разность оптических путей и вызовет неравномерную преломление света. Благодаря моделированию анализа конечных элементов (FEA) толщина 3 мм может гарантировать, что панель контролируется в пределах 0,1 мм, когда она подвергается весу лампы и воздействия внешнего силы, сохраняя при этом стабильность пути передачи света.

Для дальнейшего улучшения оптических характеристик технология микроструктурирования часто используется на поверхности 3-миллиметровых панелей. Например, на поверхности образуется структура микропмысленности посредством процесса тиснения нано-уровня, который может контролировать угол преломления света в диапазоне ± 15 °, эффективно уменьшая блики; или глазурь используется для разброса света в равномерный источник поверхностного света. Эти технологии обработки поверхности не только улучшают световой эффект, но и дают панели против отпечатки и простых в продуманных характеристиках.

Оптическая производительность Светлосная панель решетки Зависит не только от материала, но и от точного оптического дизайна. Толщина 3 мм предоставляет новые возможности для оптимизации светового эффекта и способствует итеративному обновлению технологии освещения.

Внутри 3-миллиметровой панели матрица отверстий на уровне микрона может быть построена с помощью лазерной гравировки или литья под давлением. Диаметр, расстояние и глубину этих отверстий были проверены с помощью оптического моделирования, которое может точно контролировать угол пропускания и диффузии света. Например, в офисных сценах плотность расположения отверстий может быть спроектирована так, чтобы составлять 1000 на квадратный сантиметр, чтобы равномерно распределить свет; В коммерческих сценах дисплея, регулируя форму отверстия в шестиугольник, направленность света может быть усилена, и можно выделить контур экспонатов.

Чтобы прорваться через оптический предел одного материала, 3-миллиметровые панели часто принимают многослойную композитную конструкцию. Например, внешний слой представляет собой слой ПК с высокой трансмитацией, средний слой представляет собой световой диффузионный слой, а внутренний слой является отражением слоя. Слои материала тесно объединяются в процессе коэкстразии, чтобы сформировать сэндвич-структуру «рефлексии-рефлексии». Эта конструкция позволяет свету отражаться и преломлять несколько раз внутри панели, и эффективность окончательного выходного света увеличивается более чем на 20%, при этом уменьшая световые пятна и темные области.

С разработкой интеллектуальной технологии освещения 3 -миллиметровые панели начали интегрировать динамические оптические системы. Например, путем встраивания электрохромных материалов на панель может быть достигнута корректировка световой передачи в режиме реального времени; или технология жидкокристаллической решетки может использоваться для автоматической регулировки угла диффузии света в соответствии с интенсивностью окружающего света. Эти инновационные приложения позволяют огням решетки решетки не только иметь базовые функции освещения, но и служить интеллектуальными интерактивными интерфейсами для удовлетворения потребностей в освещении на основе сцен.

В дизайне лампы используется пространство и производительность рассеяния тепла являются ключевыми факторами, которые ограничивают оптические характеристики. Легкая панель решетки толщиной 3 мм достигла двойного прорыва в пространстве и рассеянии тепла за счет структурных инноваций.

Традиционные фонари для решетки решетки имеют большую толщину панели, что делает общий объем лампы раздутой, а установка ограничена. Использование 3 -миллиметровых панелей уменьшает толщину лампы более чем на 40%, освобождая больше места для интеграции интеллектуальных компонентов, таких как датчики и беспроводные модули. Например, в потолочных светильниках 3 мм панели сжимают глубину лампы до менее чем 80 мм, которые можно легко встроить в стандартные потолочные кили для беспроблемной установки.

Хотя толщина 3 мм уменьшает объем материала, эффективное рассеивание тепла может быть достигнуто за счет структурных инноваций. Например, волнистые рассеянные плавники разработаны на краю панели для увеличения площади рассеяния тепла на 30%; или графеновая теплопроводящая пленка встроена внутрь, чтобы быстро провести тепло в корпус лампы. Эти конструкции позволяют лампе решетки решетки поддерживать температуру панели ниже 50 ℃ после 8 часов непрерывной работы, обеспечивая стабильную оптическую производительность.

Тонкие и легкие характеристики 3 -мм панели делают возможным модульную конструкцию. Благодаря стандартизированным интерфейсам несколько панельных блоков могут быть расплавлены в массивы освещения любого размера, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности различных сцен. Например, в большом торговом центре, путем сплайсинга 100 3 -миллиметровых панелей, гигантского светового занавеса длиной 20 метров и шириной 5 метров может быть построена для достижения динамических эффектов света и тени.