反射偏振膜是一種光學元件,通常由一組多層介質薄膜和金屬薄膜組成。它的工作原理基于光波的偏振和反射特性。當線性偏振光照射到反射偏振器表面時,其中一部分光波會被反射,而另一部分則會穿過反射偏振器。被反射的光波會在介質和金屬層之間多次反射,并在此過程中逐 漸減弱,直到被完全吸收或透過。反射偏振器的設計和制造使得只有某些偏振方向的光波能夠通過多次反射并獲得足夠強度的反射信號。當通過反射偏振器的光為線性偏振光時,只有與反射偏振器所具有的偏振方向相同的光波被反射,因此會將光波偏振方向旋轉90度。而當通過反射偏振 器的光為非線性偏振光時,則會分解成兩個正交方向的線性偏振光,在反射過程中各自按照反射 偏振器的特性進行反射,導致反射后光波的強度和偏振方向都會發(fā)生變化。反射偏振器被廣泛應用于光學領域,例如在顯示器、攝像機、激光器、天體望遠鏡和無線通信等領域中。
反射式偏振光學薄膜的主要應用包括:減反膜:主要用于減少光學元件表面的反射損失,通常由單層或多層膜系構成。單層膜能在特定波長下實現(xiàn)反射率為零的特性,而多層膜則在某一段波段內具有幾乎為零的反射率。減反膜的選擇與應用受到多種因素的影響,如基片材料、工作波長范圍以及所需的特性和工作成本。 反射膜:這種薄膜的功能是將大部分或幾乎所有入射光反射 回光源。常見的例子包括光學儀器、激光器、波導管、汽車和燈具上的反射鏡。反射膜可以有不同的類型,如金屬反射膜和高反射率介質膜,它們分別具有高反射率和一定程度的吸收能力。金屬高反射膜適用于對吸收損耗不敏感的場景,而全介質高反射膜則適合于需要低吸收、高反射特 性的應用。電子控光薄膜能提高玻璃對太陽光中可見光的透過率,同時降低對紅外光的反射;低輻射率膜(也稱為隔熱膜)對紅外線有較高反射率;光學性能可變換膜則可以在不同的條件下調 整光學性能1。綜上所述,反射式偏振光學薄膜廣泛應用于多個領域,從簡單的反射膜到復雜的控光薄膜,它們不僅有助于改善光的傳輸效率,還能根據(jù)具體需求調節(jié)光學效果。
HUD抬頭顯示
VR 、 MRAR顯示屏
移動支付刷掌應用
WGP不止可見光, 在紅外線領域的攝像也能發(fā)揮防反射效果。在傳統(tǒng)偏光板無法耐受的強光亮度 環(huán)境下, 可使用不會吸熱的WGP。
除了金屬樹脂等工業(yè)產品外, 如生鮮產品及生物識別等領域、 WGP可均可為各種攝像提供解決方式
金屬罐攝像時有反射
PRINTER INK TANK內部透過檢查時可截不需要的透過光
識別保鮮膜的QRCODE
西紅柿的透過光橫查