Reichle telah berhasil mengembangkan elemen ekstraksi cahaya presisi menggunakan teknologi laser femtosecond terbaru dari GF Processing Solutions. Elemen ini hampir tidak terlihat pada plastik transparan pada suhu kamar, namun menciptakan panduan cahaya permukaan yang seragam saat terkena cahaya.
Aplikasi pencahayaan, khususnya di industri otomotif, secara bertahap menjadi lebih cerdas, berorientasi pada desain, dan dipersonalisasi. Oleh karena itu, teknologi di bawah penutup material permukaan penerangan otomotif menjadi semakin maju dan canggih. Namun bagaimana jika bahan permukaannya transparan? Bagaimana Anda menyeimbangkan fungsionalitas optik dan estetika permukaan ketika tidak ada tempat untuk menyembunyikan komponen optik yang rumit ini?
Penyedia layanan tekstur laser Reichle dan mitranya dalam pencahayaan optik, Lightworks, telah mengatasi masalah ini selama setahun terakhir dan telah mendefinisikan ulang kemungkinan panduan cahaya permukaan pada permukaan transparan dengan pengembangan Hyperion (teknologi iluminasi transparan). Pada suhu kamar, ini adalah lembaran plastik seperti kaca yang tampak sederhana, tetapi ketika cahaya datang dari samping dan menghasilkan suhu tertentu, permukaannya memperlihatkan struktur luminescent yang sangat homogen yang membuka kemungkinan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang pencahayaan dalam dan luar ruangan.
Tantangan terbesar dalam melaksanakan proyek ini adalah bahwa optik harus hampir tidak terlihat saat tidak diterangi dan seterang serta seragam mungkin saat diterangi. Untuk mencapai hal ini, Lightworks dan Reichle bekerja sama secara erat untuk mensimulasikan dan menghitung jutaan struktur dan fitur optik, lalu membuat tekstur laser menggunakan teknologi laser femtosecond terbaru dari GF Machining Solutions. Penggilingan tradisional, erosi kimia atau proses alternatif serupa telah mencapai batasnya sehingga tidak mampu memenuhi permintaan saat ini.
Untuk menjaga transparansi seperti kaca pada plastik, Lightworks dan Reichle telah mengembangkan struktur mikro optik baru yang jauh lebih kecil dibandingkan struktur mikro optik konvensional. Meskipun ukuran umum konvensional setidaknya 100µm, struktur mikro optik yang baru dikembangkan jauh lebih kecil. Untuk dapat memproses pada ukuran ini, Reichle menggunakan teknologi laser femtosecond, yang merupakan teknologi laser tercanggih dan presisi di dunia.
Dengan teknologi ini, pemesinan presisi tinggi dengan jari-jari sekitar 0,01 milimeter (10µm), tepi tajam dan geometri vertikal dapat dicapai, dan bahkan ketahanan aus pada permukaan dapat ditingkatkan. Struktur halus dan halus seperti itu hanya dapat diwujudkan dengan tingkat presisi femtodetik dan sinar laser sekecil mungkin.
Penelitian parametrik berkelanjutan, pengujian material, simulasi optik, pengujian optik, dan eksperimen khusus lainnya di Lightworks Lighting Lab telah menghasilkan desain elemen optik yang tidak lagi memerlukan layar difusi atau diffuser. Kini, optik yang dirancang khusus tidak hanya memastikan distribusi cahaya seragam dan profil kecerahan terkontrol, namun juga menghilangkan ketidaksempurnaan seperti kecerahan tidak merata. Bahkan struktur dengan dimensi kecil pun dapat dirancang dan dikerjakan. Dengan cara ini, berbagai logo, simbol, teks, grafik, dan elemen lainnya dapat dimasukkan ke dalam permukaan plastik transparan yang hampir tidak terlihat pada suhu ruangan dan hanya muncul saat suhu naik. Bahkan permukaan kontinu sebagai pemandu cahaya permukaan penuh pun dimungkinkan.
Konsep ini dapat diintegrasikan langsung ke bagian plastik transparan untuk penyesuaian atau pembuatan prototipe, atau dapat direalisasikan langsung dalam cetakan injeksi dan digunakan untuk produksi massal.
Proses baru dalam mengubah struktur mikro ini dapat digunakan tidak hanya untuk pemandu cahaya permukaan, tetapi juga untuk optik fungsional pada lensa dan optik berdinding tebal untuk lampu depan dan belakang, bagian transparan untuk lampu depan dan belakang, pencahayaan sekitar interior, dan bahkan jendela. Hal ini juga dapat diterapkan pada komponen interior seperti tuas persneling, roda kemudi, layar, dan tombol. Jelas bahwa kemungkinan penerapannya akan segera melampaui industri otomotif dan mencakup berbagai bidang seperti kabin penerbangan, rumah, dan peralatan listrik.





