一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕与制作方法与流程

专利2022-06-29  53


本发明涉及抗光幕布领域,尤其涉及到一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕与制作方法。



背景技术:

激光电视是利用半导体泵浦固态激光工作物质,产生红、绿、蓝三种波长的连续激光作为彩色激光电视的光源,通过电视信号控制三基色激光扫描图像。其色域覆盖率理论上可以高达人眼色域范围的90%以上,这比现有普通投影仪最高的62%色域覆盖率又提高了个档次。

目前市场的激光电视基本都是短焦距激光投影,有着安装方便,不占空间的优势。由于其短焦距的特点,使得在选择激光电视的幕布与普通投影幕布有很大的区别。激光电视需要配合抗光幕才能最大发挥激光电视的显示优势。

一般而言抗光幕主要有两种:一种叫黑栅,一种叫菲涅尔。两者具有抗光的功效都是因为其特殊的锯齿结构,但是两者的锯齿结构还稍有不同。

目前黑栅抗光幕的制作工艺比较复杂,难度较高,效率比较低。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕与制作方法。

本发明的上述技术目的是用过以下技术方案实现的:

一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕,包括支撑幕,所述支撑幕上设有基材层,所述基材层外表面设有若干条棱镜结构形成棱镜结构阵列,所述棱镜结构截面为三角形,所述棱镜结构下侧面为反光面且设有白色反光层,所述棱镜结构上侧面为吸光面且设有黑色吸光涂层;所述棱镜结构以所述基材层外表面的下长边的中点为圆心呈弧形弯曲,所述棱镜结构阵列的若干个棱镜结构呈同心圆结构连续排列。

进一步设置为,所述反光面与水平面的夹角为40~70度,吸光面与水平面的夹角为-20~40度。

进一步设置为,所述基材层为uv树脂或热塑性材料,所述基材层包括外表面的所述棱镜结构阵列一体成型。

一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕的制作方法,包括如下步骤:

s1、采用uv树脂或热塑性材料作为基材层,采用模具热压成型,形成表面弧形分布的棱镜结构阵列;

s2、采用凹版移印设备将棱镜结构的吸光面和反光面都印刷上白色反光层;

s3、采用凹版移印设备将棱镜结构的吸光面和反光面都印刷上黑色吸光涂层;

s4、利用激光将反光面上的黑色吸光涂层去除;

s5、将印刷好的幕布贴附至支撑幕上。

优选的,步骤s1中的基材层为塑料膜或pet。

一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕的制作方法,包括如下步骤:

s1、采用白色塑料膜作为基材层,采用模具热压成型,形成表面弧形分布的棱镜结构阵列;

s2、采用凹版移印设备将棱镜结构的吸光面和反光面都印刷上黑色吸光涂层;

s3、利用激光将反光面上的黑色吸光涂层去除;

s4、将印刷好的幕布贴附至支撑幕上。

综上所述,本发明具有以下有益效果:

1、圆弧形黑色吸光涂层抗光幕除了去除天花板灯光的反射干扰外,还可以去除来自侧边窗户或灯光的反射干扰,真正做到在明亮环境下观看高对比度的短距激光投影电视;

2、利用激光去除黑色吸光涂层,精度高,效果好;

3、采用弧形黑栅的方式实现了类似菲涅尔抗光幕布的效果,成本比菲涅尔抗光幕布低,显示效果好。

附图说明

图1是本发明圆弧形黑栅抗光幕的正面结构示意图。

图2是本发明实施例一提供的圆弧形黑栅抗光幕的制作方法流程示意图。

图3是实用实施例一的制作方法制得的圆弧形黑栅抗光幕的侧视图。

图4是本发明实施例二提供的圆弧形黑栅抗光幕的制作方法流程示意图。

图5是本发明实施例二的制作方法制得的圆弧形黑栅抗光幕的侧视图。

图6是凹版移印设备的机构示意图。

图中数字和字母所表示的相应部件名称:

其中:1、油墨滚筒;2、凹版滚筒;3、移印滚筒;4、清洁滚筒;5、刮刀;6、油墨仓;7、治具;8、工件;10、支撑幕;20、基材层;30、白色反光层;40、黑色吸光涂层。

具体实施方式

为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合图示与具体实施例,进一步阐述本发明。

如图1至图5所示,本发明提出的一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕,包括支撑幕10,所述支撑幕10上设有基材层20,所述基材层20外表面设有若干条棱镜结构形成棱镜结构阵列,所述棱镜结构截面为三角形,所述棱镜结构下侧面为反光面且设有白色反光层30,所述棱镜结构上侧面为吸光面且设有黑色吸光涂层40;所述棱镜结构以所述基材层20外表面的下长边的中点为圆心呈弧形弯曲,所述棱镜结构阵列的若干个棱镜结构呈同心圆结构连续排列。本发明的进一步设置为:所述反光面与水平面的夹角为40~70度,吸光面与水平面的夹角为-20~40度。

本发明的进一步设置为:所述基材层20为uv树脂或热塑性材料,所述基材层20包括外表面的所述棱镜结构阵列通过模具热压一体成型。

上述技术方案中,该圆弧形黑栅抗光幕可以有效去除灯光的反射干扰,显示效果好。

实施例一:

结合图2和图3所示,一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕的制作方法,包括如下步骤:

s1、采用uv树脂或热塑性材料作为基材层,采用模具热压成型,形成表面弧形分布的棱镜结构阵列;

s2、采用凹版移印设备将棱镜结构的吸光面和反光面都印刷上白色反光层;

s3、采用凹版移印设备将棱镜结构的吸光面和反光面都印刷上黑色吸光涂层;

s4、利用激光将反光面上的黑色吸光涂层去除;

s5、将印刷好的幕布贴附至支撑幕上。

优选的,步骤s1中的基材层为塑料膜或pet。

上述技术方案中,通过凹版移印设备的移印滚筒的挤压即可将黑色吸光涂层或白色反光层印刷到棱镜结构的吸光面和反光面;值得注意的是,步骤s1所采用的塑料膜可以为透明pet。

值得注意的是,在印刷黑色吸光涂层和白色反光层,也可以先印刷黑色吸光涂层,再印刷白色反光层,那么在印刷完白色反光层后,用激光将吸光面上的白色反光层去除,也可以达到同样的效果。

实施例二:

一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕的制作方法,包括如下步骤:

s1、采用白色塑料膜作为基材层,采用模具热压成型,形成表面弧形分布的棱镜结构阵列;

s2、采用凹版移印设备将棱镜结构的吸光面和反光面都印刷上黑色吸光涂层;

s3、利用激光将反光面上的黑色吸光涂层去除;

s4、将印刷好的幕布贴附至支撑幕上。

上述技术方案中,步骤s1的基材层为白色塑料膜,相对于实施例一而言,则不需要在棱镜结构上印刷白色反光层,使用白色塑料膜本身的白色可以达到反光效果,代替白色反光层。

在本方案中所采用的凹版移印设备如图6所示,其包括框架,框架内具有依次接触的油墨滚筒1、凹版滚筒2、移印滚筒3和清洁滚筒4,在凹版滚筒2侧面设置有刮刀5,油墨滚筒1一部分浸没于油墨仓6内,在移印滚筒3下方具有可移动的治具7,待印刷工件8设置于治具7上,凹版移印设备的具体结构还可参照专利号为201920381009.x;201920705690.9和201920705687.7的记载。

以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。


技术特征:

1.一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕,其特征在于,包括支撑幕(10),所述支撑幕(10)上设有基材层(20),所述基材层(20)外表面设有若干条棱镜结构形成棱镜结构阵列,所述棱镜结构截面为三角形,所述棱镜结构下侧面为反光面且设有白色反光层(30),所述棱镜结构上侧面为吸光面且设有黑色吸光涂层(40);所述棱镜结构以所述基材层外表面的下长边的中点为圆心呈弧形弯曲,所述棱镜结构阵列的若干个棱镜结构呈同心圆结构连续排列。

2.根据权利要求1所述的一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕,其特征在于:所述反光面与水平面的夹角为40~70度,吸光面与水平面的夹角为-20~40度。

3.根据权利要求1所述的一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕,其特征在于:所述基材层(20)为uv树脂或热塑性材料,所述基材层(20)包括外表面的所述棱镜结构阵列一体成型。

4.一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕的制作方法,其特征在于,包括如下步骤:

s1、采用uv树脂或热塑性材料作为基材层,采用模具热压成型,形成表面弧形分布的棱镜结构阵列;

s2、采用凹版移印设备将棱镜结构的吸光面和反光面都印刷上白色反光层;

s3、采用凹版移印设备将棱镜结构的吸光面和反光面都印刷上黑色吸光涂层;

s4、利用激光将反光面上的黑色吸光涂层去除;

s5、将印刷好的幕布贴附至支撑幕上。

5.根据权利要求4所述的一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕的制作方法,其特征在于:步骤s1中的基材层为塑料膜或pet。

6.一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕的制作方法,其特征在于,包括如下步骤:

s1、采用白色塑料膜材料作为基材层,采用模具热压成型,形成表面弧形分布的棱镜结构阵列;

s2、采用凹版移印设备将棱镜结构的吸光面和反光面都印刷上黑色吸光涂层;

s3、利用激光将反光面上的黑色吸光涂层去除;

s4、将印刷好的幕布贴附至支撑幕上。

技术总结
本发明涉及抗光幕布技术领域,本发明的技术方案为:一种激光电视用圆弧形黑栅抗光幕,包括支撑幕,所述支撑幕上设有基材层,所述基材层外表面设有若干条棱镜结构形成棱镜结构阵列,所述棱镜结构截面为三角形,所述棱镜结构下侧面为反光面且设有白色反光层,所述棱镜结构上侧面为吸光面且设有黑色吸光涂层;所述棱镜结构以所述基材层外表面的下长边的中点为圆心呈弧形弯曲,所述棱镜结构阵列的若干个棱镜结构呈同心圆结构连续排列。采用弧形黑栅的方式实现了类似菲涅尔抗光幕布的效果,成本比菲涅尔抗光幕布低,显示效果好。

技术研发人员:赖耀升;江建志
受保护的技术使用者:恩利克(浙江)智能装备有限公司
技术研发日:2020.03.23
技术公布日:2020.06.05

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