No.
序号 |
Feature
特征 |
NCAP 第一代
PDLC第二代 |
smartint第三代 |
1
|
Brightness Stability
亮度稳定性
在不同视角的投影亮度
(散射态) |
Variable Brightness
亮度不稳定
投影亮度随视角变化而变化。在45角观看,亮度降低约50%。 |
VAI Brightness
VAI视角独立亮度
在任何角度观看,投影亮度不变。完美结果来自于非线性技术和纳米技术。 |
2
|
Viewing Angle
视角
(散射态) |
Narrow
狭窄
由于连垂直观察都有很高的雾浊度,对这类老产品强调视角将没有多大意义。 |
Very Wide
非常宽
测试显示视角接近于玻璃。
良好效果来自于非线性技术和液晶高分子体系。 |
3 |
Haze
雾浊度
(透明态) |
9 - 12 %
模糊
很容易看到不舒服的雾浊。由于技术和体系的限制,20多年也难以改进。 |
3 - 4 %, Ultra Clear
超级透明
雾浊度已被降低到很低的水平,非常接近于人眼的视觉极限3%。完美结果来自于非线性光学。 |
4 |
Driving Voltage
驱动电压
(交流电) |
70 - 100 V
高电压不仅危险,而且缩短产品寿命。由于理论和体系的限制,20多年也难以改进。 |
15 V
安全电压
低于36伏为安全电压。极佳结果来自于smarttint理论和非线性技术。 |
5 |
Viewable Side
for Projection
可视透影面
(散射态) |
One Side
单面
由于体系和技术限制,只能用于背后投影。 |
Both Sides
双面
适合于正面透影和背后投影。完美结果来自于非线性技术和纳米技术。 |
6 |
Thermal Stability
热稳定性
(在普通生活条件下) |
Very Poor
非常差
手的触摸和阳光的温度都将使散射度大大降低。便宜的液晶通常导致较窄的温度范围。 |
Very Stable
非常稳定
手的触摸和阳光的温度及一切日常的升温不能改变散射度。热稳定性得益于顶级材料。 |
7 |
Uniformity
均匀性
(散射态) |
Non-Uniformity
不均匀
常有波纹或条纹。
没有新复合理论和先进的设备很难改进。 |
Very Uniformity
非常均匀
收益于新复合理论,超级精密设备和整套数控工艺。 |
8 |
Uniformity
均匀性
(半透明态) |
Very Non-Uniformity
很不均匀
总有不均匀条纹和象地图一样的班块。缺乏先进设备的知识与理论。 |
Very Uniformity
非常均匀
最佳结果来自于新热固化理论,高精度地温度控制和全套数控生产工艺。 |
9 |
Adhesion
附着力
(在液晶层与ITO镀层之间) |
Some Delamination
时有脱胶
剥离实验显示较弱,不均匀和不对称的附着力。由于体系的限制,很难加以改进。 |
Never Delamination
绝无脱胶
剥离实验显示强韧,非常均匀和对称的附着力。极佳结果受益于非线性技术和表面能处理技术。 |
10 |
Operational Lifetime
工作寿命
(开关次数) |
1 to 2 Million
1到2百万次
测试直到样品损坏。
由于理论和体系的限制,20多年也难以改进。 |
More than 100 Million
超过1亿次
在1亿次开关测试后,样品仍然完好无损。完美结果来自于非线性和化学平衡体系。 |
11 |
UV Stability
紫外线稳定性
(无额外保护,
直接测试薄膜) |
Very Poor
非常差
经紫外线灯照射数小时后,产品变黄,甚至在接近荧光灯数星期后也变黄。技术和材料的限制。 |
Very Strong
非常强
紫外灯照射一月后,产品完好无损,显示佰倍强的抗紫外线能力。优良性能来自于硅和氟化物。 |
12 |
Moisture Resistance
抗湿性
(储藏和工作) |
Very Poor
很差
即便是储藏,也必须密封防潮,否则数星期内将产生边缘效应从而在边缘处丧失光学活性。 |
Very Good
超强
在无任何密封条件下工作数年,完全没有边缘效应的问题。优良性能来自于硅和氟化物。 |