光学高分子材料简述及性能表征摘要:高分子材料在光学领域得到了广泛的应用,作为大型光学元器件的背投屏幕更是利用先进的高分子材料技术获得了各种优异的性能
简单介绍了背投屏幕的分类、材料和制造工艺,以及光学高分子材料的历史、分类和新的发展,以及主要性能表征
前言:背投屏幕是背投显示的终端,在很大程度上影响整个光学显示系统的性能
背投屏幕分为背投软质屏幕、背投散射屏幕和背投光学屏幕
背投软质屏幕具备廉价、运输安装方便等优点,但是亮度均匀性比较差、严重的“亮斑效应”、光能利用率低、可视角度小等
分辨率低和对比度低
散射屏幕视角大、增益低、“亮斑效应”明显
采用不同的工艺制造
有些采用在压克力板材表面进行雾化处理,增加散射
有些应用消眩光玻璃模具复制表面结构,基材内添加光扩散剂及调色剂制造
有些为降低成本直接在透明塑料板材表面粘贴背投软质屏幕制造
现在应用最广泛的就是微结构光学型背投影屏幕
光学型背投影屏幕指的是利用微细光学结构来完成光能分布、实现屏幕功能的这一类屏幕
主要有FL型(Fresnellens-lenticularlenses)、FD型(Frensnellens-Diffusioncover)、FLD型(Fresnellens-Lenticularlenses-Diffusioncover)、BS型(Fresnellens-Lenticularlenses-Blackstrips)
微光学结构复制主要采用模压或铸造等复制技术
铸塑又称浇铸,它是参照金属浇铸方法发展而来的
该成型方法是将已准备好的浇铸原料(通常是单体,或经初步聚合或缩聚的浆状聚合物与单体的溶液等)注入一定的模具中,使其发生聚合反应而固化,从而得到与模具型腔相似的制件
这种方法也称为静态铸塑法
静态铸塑技术可用来将电铸镍模具板上的微光学图形转移到塑料表面
铸塑法得到的制件无针眼,无内力应变,无分子取向