当光入射到透明或半透明材料表面时,一部分被反射,一部分被吸收,还有一部分可以透射过去。透射是入射光经过折射穿过物体后的出射现象。被透射的物体为透明体或半透明体,如玻璃,滤等。
透射:无论是机械波还是电磁波(光),波入射到物质上时都会引起组成物质的粒子同频率的振动,这些粒子作为次波源就向四周辐射同频率的波,粒子在均匀介质中是各个粒子的振动特性一致,会发生反射折射。
当这些波在均匀介质中进入另一种均匀介质的时候,成为折射。当这些波仍返回原来的均匀介质中,成为反射。
地球周围是厚达约1000公里的大气层。大气层由氮、氧、二氧化碳及其它气体和水汽、尘埃组成。大气层对电磁波有反射、吸收和散射作用。当距地球1.5亿公里的太阳照射到地球表面时,绝大部分的能量消失掉了,只剩下一部分大气散射和反射的能量能够穿过大气层达到地球表面。或者说太阳的光波是通过大气层对电磁波“阻挡”的薄弱环节照射到地面的。通常,我们把太阳辐射光通过大气层时没有被反射、吸收和散射的透射能力很强的波段范围,叫作大气透射窗口。这就像太阳光线通过窗户纸的小孔射入屋里一样,这小孔就如同透射窗口。遥感探测使用的遥感器大多是通过大气透射窗口获得地面信息的。
金属幕
金属幕所用的主要涂料是研磨成很细的。越细,银幕反射面的亮度越高。涂料中除了以外,还应有粘性材料、软化剂和溶剂。粘性材料一般是用各种树脂或纤维素。笔者采用的以下一种方法:
(1)配方
①打底用的A液:
醋酸纤维素 6. 3%
41.6%
乙脂 33.3%
乙醇 12. 7%
磷酸三脂 0.9%
苯醇 5.2%
②反射面的B液:
醋酸纤维素 5. 9%
39. 7%
30. 9%
乙醇 11. 9%
磷酸三酯 0.9%
苯醇 4. 9%
68%
③使反射面获得高亮度素数的C液:
纤维素 2.1%
21%
醋酸戊醇 68. 1%
丁醇 0.2%
戊醇 0. 2%
苯二甲酸丁脂 1. 1%
73%
涂料方法:先用刷子在幕基上涂一层A液打底子,干后再在基上涂两层B液。其中每层干后都要用细砂纸轻轻擦一遍,并用软毛刷将擦下的灰屑扫净;两层B液涂布好之后,再用喷雾器喷上数层C液;每层干后都要用软刷刷去多余的,以免反射面粗、糙不平;为了使银幕得到较好的亮度,至少应以C液在反射面上喷8~9层。
从声学上来分
屏幕分为不透声幕和透声幕。大多数屏幕并不需要透声,透声幕绝大多数情况都是在影院采用,透声幕又分为微孔透声幕和编织透声幕。
微孔透声幕,顾名思义,就是在PVC幕布上进行精密打孔加工得到的幕布,这种幕布可以制作成高增益的的透声幕。所有电影院都是采用的微孔透声幕,因为观看距离较远,所以孔径一般在1.5mm内,而家用微孔透声幕因为观看距离较近,就要求直径更小的微孔透声幕。目前主流进口的微孔透声幕为0.5mm的微孔结构,而国内现在的工艺水平,只能够加工出0.8mm的微孔幕。经过大量实验,在正常的观看条件下,0.5mm的微孔幕近观看距离约为3.7米,再近上面的微孔就会清晰可见,影响观感。因此国内家用微孔透声幕市场几乎完全被进口0.5mm的微孔透声幕产品所垄断。近年来随着4K投影机逐渐步入家庭影院市场,为了满足4K投影机的显示精度需求,0.4mm的微孔幕也开始出现,不过价格极为昂贵。可喜的是,国内目前0.4mm的微孔幕由FOUCUSVIEW(焦点科技)首先开发出来并且投放市场,并且签约IMAX公司为其提供配套微孔透声幕,这是我们中华民族幕布制造业的骄傲。
微孔幕对比(右上1.2mm,左0.5mm,右下0.4mm)
值得一提的是,微孔透声幕的开孔率直接影响屏幕的透声效率,透声效果好了,则画质损失会比较大,画质保证了,声音可能衰减过大。按照国家相关标准,商业影院屏幕的孔面积百分比推荐值为6%~9%,而对于家庭影院屏幕,目前暂无相关标准,经过焦点公司的大量实验,推荐6%~10%的孔面积百分比,可以达到音质和画质兼顾的效果。