¿Cuál es la diferencia entre la película templada 3D y la película templada 2,5D?

El proceso de producción depelícula templadaTengo que mencionar el proceso de borde de arco 2.5D.El iPhone 6 utiliza una pantalla de arco 2.5D y todos los teléfonos inteligentes convencionales utilizan un diseño de pantalla 2.5D.¿Qué significa pantalla 2.5D?¿En qué se diferencia de una pantalla 3D?

La pantalla 2.5D a la que solemos referirnos se refiere a algunos teléfonos inteligentes que utilizan unPantalla de cristal 2.5D.Ya en 2011, Nokia lanzó su primer teléfono con pantalla 2.5D, el Nokia N9.En pocas palabras, la pantalla 2.5D significa que el borde del vidrio protector de la pantalla del teléfono móvil adopta un diseño de superficie curva 2.5D, solo el borde del vidrio de la pantalla adopta un diseño de superficie curva, pero la pantalla inferior sigue siendo puramente departamento.En términos simples, el teléfono móvil con pantalla 2.5D es el vidrio protector que cubre la parte superior de la pantalla con un diseño de arco 2.5D.A excepción de la parte del borde que es curva y no plana, otras partes de la pantalla del teléfono móvil siguen siendo puramente planas.

Película templada 2.5D
 

El teléfono móvilpelícula templadade la pantalla 3D se calienta a alta temperatura para lograr el efecto de doblado en caliente, es decir, película templada doblada en caliente, película templada curvada, y el proceso es más complicado que el de la película templada ordinaria.Comprender la diferencia entre la película templada doblada en caliente y la película templada ordinaria, en realidad es muy simple.Al comparar el diagrama esquemático de la pantalla normal, la pantalla 2.5D y la pantalla 3D a continuación, puede ver la diferencia de un vistazo.
 

 En pocas palabras, una pantalla ordinaria significa que la pantalla es un plano puro sin ningún diseño de arco;la pantalla 2.5D es plana en el medio, pero los bordes tienen forma de arco;y la pantalla 3D adopta un diseño en forma de arco tanto en el medio como en los bordes., mediante calentamiento a alta temperatura para lograr el efecto de flexión en caliente.


Hora de publicación: 02-nov-2022