industri nyheter

Ge dig de senaste företags- och branschnyheterna.

Hem / Nyheter / industri nyheter / Hur kan en 3 mm tjock gallerljuspanel uppnå effektiv optisk prestanda?

Hur kan en 3 mm tjock gallerljuspanel uppnå effektiv optisk prestanda?

Vid utformningen av belysningsarmaturer måste paneltjockleken och materialvalet ta hänsyn till både strukturell styrka och optiska egenskaper. Den 3 mm tjocka panelen uppnår en dynamisk balans mellan mekaniska och optiska egenskaper genom genombrott inom materialvetenskap.

Traditionella belysningspaneler är mestadels gjorda av vanlig plast eller glas, men dessa material har uppenbara brister när det gäller ljusöverföring, brytningsindex och väderbeständighet. 3 mm tjocka gallerljuspaneler använder vanligtvis optiskt polykarbonat (PC) eller akrylmaterial (PMMA), vars ljusöverföring kan nå mer än 90%och har utmärkt UV -resistens och gulningsresistens. Med PC -material som ett exempel kan bensenringgruppen i sin molekylkedjestruktur effektivt minska ljusspridningen, säkerställa att ljuset upprätthåller hög renhet vid penetrering av panelen och minskar lätt energiförlust.

Designen på 3 mm tjocklek är inte ett slumpmässigt val, utan en exakt beräkning baserad på materialets mekaniska egenskaper och optiska krav. För tunn tjocklek kommer att leda till otillräcklig styvhet hos panelen, som är benägen att deformation eller sprickor; För tjockt tjocklek kommer att öka skillnaden i optisk väg och orsaka ojämn brytning av ljus. Genom Simulering av ändlig elementanalys (FEA) kan 3 mm tjocklek säkerställer att panelen styrs inom 0,1 mm när den underkastas vikten av lampan och den yttre kraftpåverkan, samtidigt som den ljusa transmissionsvägens stabilitet bibehålls.

För att ytterligare förbättra den optiska prestanda används mikrostruktureringstekniken ofta på ytan på 3 mm paneler. Till exempel bildas en mikroprismstruktur på ytan genom en präglingsprocess med nano-nivå, som kan kontrollera brytningsvinkeln inom intervallet ± 15 °, vilket effektivt reducerar bländning; eller frosting används för att sprida ljuset till en enhetlig ytljuskälla. Dessa ytbehandlingsteknologier förbättrar inte bara ljuseffekten, utan ger också panelen anti-fingeravtryck och lätt att rengöra egenskaper.

Den optiska prestanda för gallerljuspanel Beror inte bara på materialet utan också på den exakta optiska designen. 3mm tjockleken ger nya möjligheter för optimering av ljuseffekt och främjar den iterativa uppgraderingen av belysningstekniken.

Inuti 3mm-panelen kan en hålgrupp på mikronivå konstrueras genom lasergravering eller formsprutning. Diametern, avståndet och djupet på dessa hål har verifierats genom optisk simulering, som exakt kan kontrollera ljusets transmission och diffusionsvinkel. I kontorsscener kan till exempel hålarrangemangstätheten utformas för att vara 1 000 per kvadratcentimeter för att jämnt fördela ljuset; I kommersiella visningsscener, genom att justera hålformen till en hexagon, kan ljusets riktning förbättras och utställningens kontur kan markeras.

För att bryta igenom den optiska gränsen för ett enda material använder 3 mm paneler ofta en multilagerkompositdesign. Till exempel är det yttre skiktet ett PC-skikt med hög övergång, det mellersta skiktet är ett lätt diffusionsskikt och det inre skiktet är ett reflektionsskikt. Materialskikten kombineras tätt genom en samutträngsprocess för att bilda en "transmittans-diffusion-reflektion" -smörgåsstruktur. Denna design gör att ljuset kan reflekteras och brytas flera gånger inuti panelen, och den slutliga utgångsljuseffektiviteten ökas med mer än 20%, samtidigt som de minskar ljusfläckar och mörka områden.

Med utvecklingen av intelligent belysningsteknik har 3mm paneler börjat integrera dynamiska optiska system. Genom att inbäddas elektrokromiska material i panelen kan till exempel realtidsjustering av ljusöverföring uppnås; eller flytande kristallgitterteknologi kan användas för att automatiskt justera ljusdiffusionsvinkeln beroende på den omgivande ljusintensiteten. Dessa innovativa applikationer gör det möjligt för gallerljus att inte bara ha grundläggande belysningsfunktioner, utan fungerar också som intelligenta interaktiva gränssnitt för att tillgodose scenbaserade belysningsbehov.

I LAMP -design är rymdutnyttjande och värmeavledningsprestanda viktiga faktorer som begränsar optisk prestanda. Den 3 mm tjocka gallerljuspanelen har uppnått ett dubbelt genombrott i rymden och värmeavledningen genom strukturell innovation.

Traditionella gallerljus har en stor paneltjocklek, vilket gör den totala volymen för lampan uppblåst och installationen är begränsad. Användningen av 3 mm paneler minskar lampans tjocklek med mer än 40%, vilket frigör mer utrymme för att integrera smarta komponenter som sensorer och trådlösa moduler. Till exempel, i takgallerbelysningen, komprimerar 3 mm paneler lampans djup till mindre än 80 mm, vilket lätt kan inbäddas i standardtaksköl för sömlös installation.

Även om 3mm tjockleken minskar materialets volym, kan effektiv värmeavledning fortfarande uppnås genom strukturell innovation. Till exempel är vågiga värmeavledningsfenor utformade på kanten av panelen för att öka värmeavledningsområdet med 30%; eller grafen värmeledande film är inbäddad inuti för att snabbt leda värme till lamphuset. Dessa mönster gör det möjligt för gallerlampan att hålla paneltemperaturen under 50 ℃ efter 8 timmars kontinuerlig drift, vilket säkerställer stabil optisk prestanda.

De tunna och lätta egenskaperna hos 3mm -panelen möjliggör modulär design. Genom standardiserade gränssnitt kan flera panelenheter skarvas i belysning av matriser av alla storlekar för att tillgodose de anpassade behoven i olika scener. Till exempel, i ett stort köpcentrum, genom att skarva 100 3mm panelenheter, kan en gigantisk ljusgardin 20 meter lång och 5 meter bred konstrueras för att uppnå dynamiska ljus- och skuggeffekter.