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TIR 프리즘은 전반사 프리즘이라고도 하며, 보통 광학 유리, 크리스탈 또는 기타 투명한 재료로 만들어집니다. 이들은 두 개의 삼각형 프리즘을 조합하여 만들어지며, 보통 한 쪽은 베벨 처리된 가장자를 가진 프리즘으로 전반사(TIR)를 겪습니다. 디지털 프로젝션 시스템에서 조명 빔과 영상 빔과 같은 빛의 경로를 분리하거나 변경하는 데 사용됩니다. 이러한 구조는 TIR 프리즘이 빛의 진행 방향을 효과적으로 제어하고 빛의 편향 또는 집광과 같은 기능을 실현할 수 있도록 합니다.

I. 작동 원리

TIR 프리즘(전반사 프리즘)의 단면은 보통 이등변 직각삼각형이며, 빛이 프리즘의 직각면에 수직으로 입사할 때 빛은 원래 방향으로 프리즘 내부로 투과되고, 다른 직각면에서 전반사가 발생하여 빛의 진행 방향이 바뀌게 됩니다. 이 전반사 과정은 빛의 손실을 효과적으로 줄이고 빛 에너지 사용 효율을 향상시킬 수 있습니다.


II. 성능 특성

높은 통합 효율: TIR 프리즘은 빛을 효과적으로 집중하고 전달하여 빛 에너지의 활용도를 향상시킬 수 있습니다.

작은 빛 수집 영역: 프리즘의 특수 설계로 인해 작은 영역에서도 높은 효율의 광학 성능을 실현할 수 있습니다.

고광도 에너지 활용: 전반사(TIR) 프리즘의 특성으로 인해 빛 에너지 손실을 줄이고 빛 에너지 활용 효율을 높일 수 있습니다.

우수한 균일성: TIR 프리즘은 빛의 균일한 분포를 제공하여 빛이 전송되는 동안 안정적인 밝기를 유지할 수 있도록 합니다.

빛 손실 감소: 빛의 굴절과 산란이 줄어들어 TIR 프리즘은 빛 손실을 줄이고 빛 전달 품질을 보장할 수 있습니다.


III. 적용 분야

광학 디스플레이 분야

레이저 TV: TIR 프리즘은 레이저 TV의 색 순도와 밝기를 향상시켜 눈 보호에 우수한 대형 고화질 TV에 대한 소비자 수요를 충족시킬 수 있습니다. 레이저 TV 시장이 지속적으로 확장됨에 따라 TIR 프리즘의 적용도 증가하고 있습니다.

퍼리스코프 카메라:스마트폰과 같은 모바일 기기에서는, 잠망경 카메라가 TIR 프리즘을 이용하여 광학 경로를 변경하고 망원 촬영을 구현하여 사용자의 다양한 촬영 기능 요구를 충족합니다.

의료용 내시경: TIR 프리즘의 높은 통합 효율과 높은 광 에너지 활용도는 의료용 내시경 및 기타 의료 기기에 적용되어 의사들에게 더 선명하고 정확한 의료 영상을 제공합니다.

광통신

TIR 프리즘은 광신호의 전송 및 변환을 위해 광통신 시스템에서 사용되며, 높은 광에너지 이용 효율과 균일성은 전송 과정에서 광신호의 안정성과 신뢰성을 보장합니다. 광통신 기술의 지속적인 발전과 함께 이 분야에서 TIR 프리즘의 적용은 계속 확대될 것입니다.


측정 기기 및 광학 장비

TIR 프리즘은 카메라, 프로젝터, 망원경, 현미경, 수평기기 및 기타 광학 장비에서 광로 변경, 초점 조절 등에 널리 사용되며, 이로 인해 이러한 장치들의 성능과 정확도가 향상됩니다.


태양광 변환기

태양 에너지 변환 시스템에서 TIR 프리즘은 태양광을 효율적으로 집광하고 전달할 수 있으며, 태양 에너지 변환 효율을 향상시키고 태양 에너지 활용에 강력한 지원을 제공합니다.

의료 기기 및 레이저 치료 장치

TIR 프리즘은 의료 기기 및 레이저 치료 장비에서 레이저 빔의 방향과 강도를 제어하고 정밀한 치료를 실현하는 데 사용되어 의료 분야의 발전에 기여합니다.

다른 분야

TIR 프리즘은 지문 인식, 구름 관찰 및 기타 분야에서도 활용됩니다. 예를 들어, 기상 관측에서는 TIR 프리즘을 사용하여 구름층의 형태 특성과 기류, 풍속 및 풍향의 변화를 관찰할 수 있습니다.

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