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滾筒模具制備
采用卷對卷式納米壓印制程應用于光學膜制造產(chǎn)業(yè),多以周期性結構為主。
在以LCD 為主的光學膜應用中,為了增強液晶面板中背光模組的出光效率,
大多以稜鏡片來提升背光模組的集光特性,進而可增加出光之增益。
商品化的稜鏡片薄膜,其結構周期分布約在20~50 微米之間。
而隨著不同的光學特性需求,稜鏡樣式也不再是單純的90 度直角形式,
而是具圓角或波浪狀形式
金屬線柵偏極片(Wire Grid Polarizer;WGP)
主要由具有高消光系數(shù)之納米金屬線柵所構成,目前之線柵以鋁為主要金屬材料,
當光柵尺寸小于操作波長時,光波通過此類結構后,將僅剩0 階繞射存在,此時光柵
之周期參數(shù)與幾何形狀將對光波呈現(xiàn)出特定之雙折射特性,
使得與結構垂直之入射電場振動分量
(定義為Pλ 偏振態(tài))不受光柵參數(shù)影響而通過,但與結構平行之電場振動分量
(定義為S 偏振態(tài)) 卻因Ewald-Osceen 消光理論所解釋之消光原理而在光前進方向
產(chǎn)生破壞性干涉,光回射方向則無感應電流之共振激發(fā)電場之干涉而續(xù)存,
因此S 偏振態(tài)通過WGP 時表現(xiàn)出強反射特性
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