防窥结构及防窥膜的制作方法

未命名 08-05 阅读:118 评论:0


1.本发明涉及防窥膜技术领域,尤其涉及一种防窥结构及防窥膜。


背景技术:

2.防窥膜是防偷窥膜或者叫隐私保护膜的简称,另一通用叫法是防窥片。防窥膜的主要功效是保护屏幕隐私,防偷看。通常被用于显示屏或移动终端上,能对屏幕上的信息起到保护作用,实现正面可见屏幕信息,侧面不可见屏幕信息,防止旁边人看清屏幕内容,从而保护隐私,防偷看。
3.现有的防窥结构在透光区均以光固化树脂材料填充制作,光线因介质变化出现折射现象,导致出射角的角度增大,影响防窥效果的问题,目前尚未提出有效的解决方案。


技术实现要素:

4.发明目的:提供一种防窥结构及防窥膜,以解决现有技术存在的上述问题。
5.技术方案:一种防窥结构,包括:基材层;及若干个吸光区,间隔设置于所述基材层上;其中,相邻所述吸光区之间设置有未填充固态介质的透光区,以使光线无折射穿过所述透光区。
6.作为优选,所述透光区的顶面宽度为a1,底面宽度为a;所述吸光区的顶面宽度a1,底面宽度为a,深度为b;
7.其中,所述吸光区的深宽比区间为b:a=5-10,所述吸光区的顶面宽度与所述底面宽度的比值区间为1.3>a1:a>1,所述透光区的底面宽度与所述吸光区的底面宽度比值区间为a:a=2-5,所述透光区的顶面宽度与所述吸光区的顶面宽度比值区间为a1:a1>2。
8.作为优选,所述吸光区的横截面为梯形。
9.作为优选,所述梯形为等腰梯形。
10.作为优选,所述等腰梯形为倒梯形。
11.作为优选,所述等腰梯形为正梯形。
12.作为优选,所述吸光区的顶面宽度为a1,底面宽度为a,所述吸光区的底面宽度a与所述吸光区的顶面宽度a1的比值关系为a>a1。
13.为了解决上述问题,本发明还公开了一种防窥膜,包括如上所述的防窥结构。
14.有益效果:在本技术实施例中,采用具有未填充透光区的方式,通过相邻所述吸光区之间设置有未填充固态介质的透光区,以使光线无折射穿过所述透光区,达到了光线无折射通过的目的,从而实现了减小防窥角度的技术效果,进而解决了现有的防窥结构在透光区均以光固化树脂材料填充制作,光线因介质变化出现折射现象,导致出射角的角度增大,影响防窥效果的技术问题。
附图说明
15.图1是本发明的防窥膜平面结构示意图;
16.图2是本发明的光路示意图;
17.图3是本发明实施例一的防窥膜结构示意图;
18.图4是本发明实施例二的防窥膜结构示意图。
19.附图标记为:10、基材层;20、吸光区;30、透光区;a1、透光区的顶面宽度;a、透光区的底面宽度;a1、吸光区的顶面宽度;a、吸光区的底面宽度;b、吸光区的深度。
具体实施方式
20.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本技术保护的范围。
21.需要说明的是,本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
22.此外,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”、“套接”应做广义理解。例如,可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
23.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。
24.如图1所示,本技术涉及一种防窥结构及防窥膜。该一种防窥膜包括:基材层10;基材层10是指基础支撑层体,能够实现良好的基础支撑和固定效果,从而实现与其他部件良好的配合效果。
25.若干个吸光区20,间隔设置于所述基材层10上;吸光区20是指具有吸光和阻光作用的部件,同时,将若干个吸光区20间隔设置在基材层10上,能够实现有序遮光和阻光的效果,从而使光线按照预设位置进行入射和出射。
26.其中,相邻所述吸光区20之间设置有未填充固态介质的透光区30,以使光线无折射穿过所述透光区30;通过在相邻吸光区20之间设置有未填充固态介质的透光区30,即未填充固态介质的透光区30为空气区,由折射定律可以知晓,当介质1的折射率大于介质2的折射率,既光从光密介质射向光疏介质时,折射角是大于入射角的。因此,在防窥膜微结构一致的条件下,如图2所示,若透光区30为折射率n2的树脂填充材料,入射角θ1的入射光将以较大的θ2角度出射。故相较之下,若透光区30为未填充固态介质的空气区,则出射光角度可以保持在θ1,可以有更好的防窥效果。
27.从以上的描述中,可以看出,本技术实现了如下技术效果:
28.在本技术实施例中,采用具有未填充透光区30的方式,通过相邻所述吸光区20之
间设置有未填充固态介质的透光区30,以使光线无折射穿过所述透光区30,达到了光线无折射通过的目的,从而实现了减小防窥角度的技术效果,进而解决了现有的防窥结构在透光区30均以光固化树脂材料填充制作,光线因介质变化出现折射现象,导致出射角的角度增大,影响防窥效果的技术问题。
29.进一步的,若干个交替设置的所述吸光区20和所述透光区30沿其深度方向分别相对设置有入光面和出光面;能够确保良好的光线进出效果。
30.进一步的,所述透光区30的顶面宽度为a1,底面宽度为a;所述吸光区20的顶面宽度a1,底面宽度为a,深度为b;
31.其中,所述吸光区20的深宽比区间为b:a=5-10,所述吸光区20的顶面宽度与所述底面宽度的比值区间为1.3>a1:a>1,所述透光区30的底面宽度与所述吸光区20的底面宽度比值区间为a:a=2-5,所述透光区30的顶面宽度与所述吸光区20的顶面宽度比值区间为a1:a1>2;通过采用上述比值区间,能够获得所需的防窥角度,从而实现灵活使用的效果。
32.进一步的,所述吸光区20的横截面为梯形;能够实现对光线进行阻隔,同时还能使光线定向出射的效果,从而实现良好的出射角度约束效果。更进一步的,所述梯形为等腰梯形;通过采用等腰梯形的结构形式,能够提高结构的稳定性,同时还能实现易于生产和形状成型效果。
33.进一步的,所述等腰梯形为倒梯形;在透光区30a底宽相等,且相同深宽比的情况下,通过采用倒梯形的方式,该形状能够获得最佳限制可視角的功能。
34.进一步的,所述等腰梯形为正梯形;能够实现多种形状可选择的效果,同时亦能获得良好的防窥角度。
35.进一步的,所述吸光区20的深度b为65μm,所述吸光区20的底面宽度a为7.8μm,所述吸光区20的顶面宽度a1为10.5μm,所述透光区30的底面宽度a为31.2μm,所述透光区30的顶面宽度a1为28.5μm,其中,所述透光区30的折射率为1;能够获得最佳的防窥角度,其中,可视角为49度。
36.进一步的,所述透光区30的顶面宽度为a1,底面宽度为a;所述吸光区20的顶面宽度a1,底面宽度为a,深度为b;所述吸光区20的深度b为65μm,所述吸光区20的底面宽度a为10.5μm,所述吸光区20的顶面宽度a1为7.8μm,所述透光区30的底面宽度a为31.2μm,所述透光区30的顶面宽度a1为33.9μm,其中,所述透光区30的折射率为1;能够获得良好的防窥角度,其中,可视角为53度。
37.进一步的,所述吸光区20的顶面宽度为a1,底面宽度为a,所述吸光区20的底面宽度a与所述吸光区20的顶面宽度a1的比值关系为a>a1;能够将吸光区20的形状约束成正梯形。
38.具体通过实施例进行进一步说明:
39.实施例1
40.如图3所示,将吸光区20间隔设置在基材层10上,其中,所述吸光区20的深度b为65μm,所述吸光区20的底面宽度a为7.8μm,所述吸光区20的顶面宽度a1为10.5μm,所述透光区30的底面宽度a为31.2μm,所述透光区30的顶面宽度a1为28.5μm,其中,所述透光区30的折射率为1;采用上述参数设定,获得可视角约为49度。
41.实施例2
42.如图4所示,实施例2与实施例1的区别在于,所述吸光区20的底面宽度a为10.5μm,所述吸光区20的顶面宽度a1为7.8μm,所述透光区30的顶面宽度a1为33.9μm,其中,所述透光区30的折射率为1;采用上述参数设定,获得可视角约为53度。
43.对比例1
44.对比例1与实施例1的区别在于,所述透光区30的折射率为1.53;采用上述微结构参数设定,获得可视角约为78度。其中,折射率为1.53的物质可以为:硅酸盐玻璃:普通硅酸盐玻璃或有机化合物等,本技术中不做限定。
45.对比例2
46.对比例2与实施例1的区别在于,所述透光区30的折射率为1.47;采用上述微结构参数设定,获得可视角约为73度。其中,折射率为1.47的物质可以为:普通玻璃、有机化合物或晶体等,本技术中不做限定。
47.各实施例和对比例的结果如表1所示:
[0048][0049][0050]
从以上的测试结果可以看出:1.当相同参数的条件下,对透光区分别进行未填充材质、或填充不同折射率的材料测试后,填充材料的可视角度明显增加,导致防窥效果显著变差,故采用本发明的方式能够获得最佳的防窥角度;
[0051]
2.当采用近似的参数值和对透光区未填充材质的情况下,将a和a1的上下位置进行颠倒,即由倒等腰梯形变为正等腰梯形时,此时还是具有防窥的功能,但是防窥的效果会比倒等腰梯形效果略差。
[0052]
本技术还涉及一种防窥膜,包括如上所述的防窥结构。
[0053]
以上结合附图详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种等同变换,这些等同变换均属于本发明的保护范围。

技术特征:
1.防窥结构,其特征在于,包括:基材层(10);及若干个吸光区(20),间隔设置于所述基材层(10)上;其中,相邻所述吸光区(20)之间设置有未填充固态介质的透光区(30),以使光线无折射穿过所述透光区(30)。2.根据权利要求1所述的防窥结构,其特征在于,所述透光区(30)的顶面宽度为a1,底面宽度为a;所述吸光区(20)的顶面宽度a1,底面宽度为a,深度为b;其中,所述吸光区(20)的深宽比区间为b:a=5-10,所述吸光区(20)的顶面宽度与所述底面宽度的比值区间为1.3>a1:a>1,所述透光区(30)的底面宽度与所述吸光区(20)的底面宽度比值区间为a:a=2-5,所述透光区(30)的顶面宽度与所述吸光区(20)的顶面宽度比值区间为a1:a1>2。3.根据权利要求1所述的防窥结构,其特征在于,所述吸光区(20)的横截面为梯形。4.根据权利要求3所述的防窥结构,其特征在于,所述梯形为等腰梯形。5.根据权利要求4所述的防窥结构,其特征在于,所述等腰梯形为倒梯形。6.根据权利要求4所述的防窥结构,其特征在于,所述等腰梯形为正梯形。7.根据权利要求1所述的防窥结构,其特征在于,所述吸光区(20)的顶面宽度为a1,底面宽度为a,所述吸光区(20)的底面宽度a与所述吸光区(20)的顶面宽度a1的比值关系为a>a1。8.防窥膜,其特征在于,包括权利要求1~7任一项所述的防窥结构。

技术总结
本发明公开了防窥结构及防窥膜,涉及防窥膜技术领域。其中,该防窥结构及防窥膜,包括:基材层;及若干个吸光区,间隔设置于所述基材层上;其中,相邻所述吸光区之间设置有未填充固态介质的透光区,以使光线无折射穿过所述透光区。本发明,解决现有的防窥结构在透光区均以光固化树脂材料填充制作,光线因介质变化出现折射现象,导致出射角的角度增大,影响防窥效果的问题。效果的问题。效果的问题。


技术研发人员:丁清华
受保护的技术使用者:江苏弘德光电材料科技有限公司
技术研发日:2023.05.12
技术公布日:2023/8/4
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