Co je to světelná vodicí deska?
Dec 25, 2024
Definice vodicí desky světla

Světelná vodicí deska (LGP), také známá jako světelný vodicí panel nebo průvodce světlem, je klíčovou optickou komponentou používanou v různých zobrazovacích a osvětlovacích aplikacích. Zde je podrobnější definice:
Světelná vodicí deska je průhledná plochá optická součást obvykle vyrobená ze skla nebo plastových materiálů. Je navržen tak, aby vedl a distribuoval světlo ze zdroje světla, jako je LED nebo CCFL, kontrolovaným a jednotným způsobem.
Výrobní proces světelného vodicí desky
Výběr materiálu:
Výběr materiálu pro LGP je zásadní, přičemž běžnými možnostmi jsou akrylové (PMMA), polykarbonát (PC) nebo sklo.
Výběr materiálu je založen na faktorech, jako jsou optické vlastnosti, mechanická pevnost a náklady.
Formování nebo obsazení:
LGP lze vyrábět pomocí různých technik, jako je vstřikování, stlačování nebo lití.
Při vstřikování se roztavený plastový materiál vstříkne do dutiny formy a poté se ochladí, aby se ztuhl LGP.
Odlévání zahrnuje nalití kapalného materiálu do formy a umožnění zpevnění.
Ošetření povrchu:
Povrch LGP je často ošetřen tak, aby se zvýšil jeho optický výkon a distribuci světla.
Mezi ošetření společného povrchu patří:
Mikropát: Použití mikroskopických vzorů nebo struktur na povrchu pro kontrolu lomu světla a odrazu.
Potahování: Použití tenkých optických povlaků ke zlepšení přenosu světla, odrazu nebo absorpce.
Leštění: Vyhlazení povrchu pro minimalizaci rozptylu světla a zlepšení čistoty.
Ošetření okrajů:
Hrany LGP jsou často leštěny nebo potaženy, aby se minimalizovaly únik světla a zlepšily celkovou účinnost světla.
Techniky ošetření okrajů mohou zahrnovat broušení okrajů, leštění nebo nanášení reflexních povlaků.
Kontrola kvality:
Během výrobního procesu jsou prováděna přísná opatření pro kontrolu kvality, aby se zajistilo, že LGP splňuje požadované optické, mechanické a rozměrové specifikace.
To může zahrnovat testování optických vlastností, uniformitu světla, mechanickou trvanlivost a rozměrovou přesnost.
Balení a přeprava:
Dokončený LGP je pečlivě zabalen, aby byl během přepravy a skladování chráněn před škrábancemi, prachem a dalšími faktory prostředí.
Specializované obalové materiály a metody se používají k zajištění toho, aby LGP dorazil do zařízení zákazníka v nedotčeném stavu.
Specifický výrobní proces a techniky se mohou u různých výrobců lišit v závislosti na faktorech, jako je objem výroby, požadavky na kvalitu a úvahy o nákladech. Výše uvedené obecné kroky jsou však běžné při výrobě vysoce kvalitních světelných průvodců.



Funkce světelného vodicího desky
Lehké pokyny:
LGP je navržen tak, aby vedl světlo ze světelného zdroje, jako jsou LED nebo zářivky, skrz desku pomocí principu celkového vnitřního odrazu.
Transparentní materiál LGP, obvykle vyrobeného z akrylu (PMMA) nebo polykarbonátu (PC), umožňuje světlu šířit deskou s minimálními ztrátami.
Distribuce světla:
LGP je zodpovědný za rovnoměrnou distribuci světla po celém jeho povrchu a vytváří jednotné osvětlení.
Toho je dosaženo pomocí specifických povrchových struktur, vzorů nebo povlaků, které se refragují, odrážejí a rozptýlí světlo kontrolovaným způsobem.
Cílem je zajistit, aby bylo světlo distribuováno rovnoměrně, bez jasných nebo tmavých skvrn.
Extrakce světla:
LGP je navržen tak, aby extrahoval řízené světlo z povrchu desky kontrolovaným a efektivním způsobem.
To se obvykle provádí začleněním různých povrchových prvků, jako jsou mikrostruktury, difuzní povlaky nebo tištěné vzory, které narušují celkový vnitřní odraz a umožňují světlu uniknout desce.
Optická účinnost:
LGP je optimalizován tak, aby maximalizoval optickou účinnost, což zajišťuje, že maximální množství světla ze zdroje je účinně přenášeno a distribuováno přes desku.
To zahrnuje minimalizaci ztrát světla v důsledku absorpce, rozptylu nebo úniku na okrajích nebo površích LGP.
Tenký a kompaktní design:
LGP jsou navrženy tak, aby byly tenké a lehké, což je činí vhodné pro použití v kompaktních a štíhlých zobrazovacích nebo osvětlovacích aplikacích, jako jsou LCD podsvícení nebo systémy osvětlení LED.

Scénáře aplikací světelných průvodců
LCD jednotky podsvícení (BLU):
LGP jsou kritickou součástí v podsvícených systémech displejů tekutých krystalů (LCD), včetně televizorů, monitorů, notebooků a mobilních zařízení.
LGP je zodpovědný za distribuci světla ze zdrojů LED nebo CCFL rovnoměrně na celém panelu LCD a poskytuje jednotné osvětlení.
Systémy osvětlení LED:
LGP se používají v různých osvětlovacích produktech na bázi LED, jako jsou LED lampy, panely, downlights a svítidla.
LGP pomáhá vytvářet rozptýlené a jednotné rozdělení světla, což snižuje viditelnost jednotlivých zdrojů LED světla.
Aplikace pro značení a zobrazení:
LGP jsou zaměstnány v osvětlených značkách, reklamních deskách, informačních kioscích a dalších typech osvětlených displejů.
LGP zajišťuje konzistentní a dokonce osvětlení na celém povrchu displeje, což zvyšuje viditelnost a čitelnost obsahu.
Automobilové osvětlení:
LGP se používají v aplikacích pro automobilové osvětlení, včetně světlometů, zadních světla a vnitřního osvětlení.
LGP pomáhá utvářet světelný výstup a vytvářet požadovaný vzor paprsku nebo efekt osvětlení pro specifické požadavky na osvětlení automobilu.
Obecné aplikace osvětlení:
LGPS lze použít v různých aplikacích obecných osvětlení, jako jsou stropní panely, svítidla na zeď a osvětlení úkolů.
LGP pomáhá vytvářet rozptýlené a pohodlné osvětlovací prostředí efektivním rozdělením světla ze zdrojů světla.
Dekorativní a architektonické osvětlení:
LGP se používají při dekorativních svítidlech, instalacích architektonického osvětlení a aplikacích pro osvětlení v indoor\/venkovní osvětlení.
LGP umožňuje vytvoření jedinečných a vizuálně přitažlivých efektů osvětlení při zachování jednotného a efektivního rozložení světla.
Lékařské a zdravotnické aplikace:
LGP se používají ve specializovaných aplikacích osvětlení v lékařském a zdravotnickém odvětví, jako je chirurgické osvětlení, osvětlení zkušební místnosti a osvětlení terapie.
LGP zajišťuje požadované úrovně osvětlení a kvalitu a zároveň splňuje přísné hygienické a bezpečnostní standardy v těchto prostředích.

