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悟赫德scinique® 1.0 双护协同光学技术白皮书

2026-09-18品牌资讯作者:悟赫德光学实验室 | 东莞市润甲科技有限公司

悟赫德  Woowhead

scinique® 双护协同光学技术白皮书

双护协同光学技术白皮书

技术版本  1.0

文档编号:WP-SCNQ-1.0-2025

技术名称:scinique® 双护协同光学技术

版本号:V1.1

密级:公开发布

编制单位:悟赫德woowhead研发中心

发布日期:2025-12

东莞市润甲科技有限公司

www.woowhead.com

00  文档信息

项目

内容

文档名称

scinique® 1.0 双护协同光学技术白皮书

文档编号

WP-SCNQ-1.0-2025

技术名称

scinique® 双护协同光学技术

技术版本

1.0

版本号

V1.1

密级

公开发布

编制单位

悟赫德woowhead研发中心

发布日期

2025-12

适用产品

观复盾(直屏/2.5D)护景贴,适配安卓(线偏振屏)与苹果(圆偏振屏)机型

版权声明

本文档著作权归东莞市润甲科技有限公司(悟赫德 Woowhead)所有。未经书面许可,不得以任何形式用于商业用途。文中技术参数来源于品牌实验室测试及第三方检测,具体以各产品实测为准。

00  修订记录

版本

日期

主要变更

V1.0

2025-12

首版发布,随观复盾直屏版量产上线

V1.1

2026-06

同步 2026 年 6 月 SGS 正式检测报告(透光率/雾度 SZIN2606001469PL01_CN、抗冲击 SZIN2606001469PL02_CN),更新量产标准数据来源与合规声明

00  摘要 · ABSTRACT

说明  scinique® 1.0 是悟赫德自研的屏幕视觉守护技术,采用「磁控溅射 AR 抗眩镀膜」与「圆偏振光·自主工艺调校柔光标准」双护协同架构,将屏幕保护从单一物理防刮升级为「视觉优化 + 画质守护 + 硬件防护」的多维度守护。1.0 版本完成圆偏振光的基础转化,将屏幕出光优化为振动方向分布更均匀的圆偏振光,实现柔光视觉优化、抗眩清透、高清、耐磨、抗冲击五大核心体验。

关键词:scinique® 1.0、圆偏振光、磁控溅射 AR 抗眩、护景贴、观复盾、双护协同

00  目录 · CONTENTS

01  技术概述与技术定位

02  双护协同技术架构

03  光学原理与实现路径

04  技术版本特征

05  产品应用与验证

06  技术演进与合规声明

01  技术概述与技术定位

普通钢化膜侧重物理防护,对屏幕光线优化的关注相对有限。scinique® 1.0 以光学创新回应屏幕观看中的光线干扰问题,形成柔光视觉优化、抗眩清透、高清、耐磨、抗冲击五大核心体验。

scinique® 由词根构成:Sci(Science / Optics,科学/光学),对应光学原理与纳米镀膜工艺;ni(New,革新),寓意对贴膜形态的升级;que(Unique / Quality,独特与品质),象征复合型表面处理技术。读音辅助:Skin-ique(/ˈskɪn.iːk/),寓意如肌肤般贴合屏幕,赋予屏幕新的光学表现。

1.1 技术命名与释义

1.0 版本首次将「圆偏振光转化」与「磁控溅射 AR 抗眩镀膜」组合为统一的双护协同光学结构,确立了护景贴 VisionGuard 品类的核心技术支撑。

针对屏幕内部光线与外部环境光带来的视觉干扰,提供柔光视觉优化、抗眩清透、高清、耐磨、抗冲击五大核心体验,探索从单一物理防护向多维视觉守护的升级方向。

1.2 技术使命

悟|洞察本质——拒绝跟风式创新,以用户实际观看体验为出发点,提出新的屏幕守护思路。

02  双护协同技术架构

scinique® 1.0 以「双向发力、协同守护」为核心,同步处理屏幕内部出光与外部环境光造成的视觉干扰,形成对内、对外、协同增效的三层结构。

日常自然光在各个方向均匀振动。手机屏幕发出的光线为偏振光,在特定方向振动相对集中,多角度观看时可能出现亮度不均、色彩偏移等现象。1.0 通过在膜层中集成圆偏振光光学结构,将屏幕出光优化为振动方向分布更均匀的圆偏振光——光线的振动方向随时间均匀旋转,在各方向的振动分量更均匀,光学特征接近非偏振自然光的均匀性。

2.1 对内守护:圆偏振光·柔光标准

  • 光态转化:优化屏幕偏振光形态,使光线各方向振动分量更均匀,不刻意降低屏幕原始亮度;
  • 全域观感:多角度观看画面过渡自然,减少暗角、彩纹现象;
  • 色彩保真:依靠光学结构实现柔光效果,不额外染色,色彩还原自然。

说明  以上为光学结构层面的物理描述。视觉舒适度因人而异,不构成功效承诺。

AR(Anti-Reflection,抗反射)镀膜是一种利用光的相消干涉原理降低表面反射的光学镀膜。1.0 采用真空磁控溅射工艺,在真空环境中利用电场和磁场将靶材原子溅射出来,均匀沉积到玻璃表面,形成纳米级多层光学膜,降低反光,适配室内灯光、户外自然光等多种场景。

2.2 对外守护:磁控溅射 AR·抗眩镀膜

工艺类型

反射率(约)

工艺特点

耐用性

普通屏幕玻璃

4.0%

无 AR 镀膜

药水浸泡工艺

3.0%

化学浸泡形成表面涂层

较低

电子束蒸发工艺

2.0%

真空蒸发沉积膜层

中等

观复盾磁控溅射工艺

≤ 0.5%

真空磁控溅射多层纳米膜

表 · 数据来源见对应行说明

说明  反射率 ≤ 0.5% 为品牌实验室标准测试环境下自测数据;普通屏幕玻璃反射率约 4%。实际效果因环境光强度、观察角度和屏幕类型而异。

在光学双护基础上,搭配高耐磨基材与精密贴合工艺,兼顾防护性能与使用体验。

2.3 协同增效:物理防护强化

  • 莫氏硬度:6H(品牌实验室标准测试环境下自测数据)。注:莫氏硬度与行业常见的「铅笔 9H」为不同测试标准,数值不可直接对比。莫氏 6H 一般情况下可抵御日常钥匙、硬币等轻微刮擦。
  • 初始水滴角:115°(品牌实验室标准测试环境下自测数据),减少指纹和油污残留。注:水滴角为出厂初始值,随使用磨损会逐渐下降。耐磨往复 1 万次后水滴角约 105°(品牌实验室测试数据)。
  • 抗冲击:通过 64g 钢球 1.2m 落球冲击测试,膜面未破裂(经 SGS 检测,报告编号 SZIN2606001469PL02_CN)。

 

03  光学原理与实现路径

线偏振光的振动方向单一,旋转偏振检测卡时会出现变全黑;圆偏振光的振动方向均匀分布,旋转检测卡时不会变黑。1.0 的圆偏振光转化,本质是将单一方向的线偏振出光,重构为振动方向均匀旋转的偏振态。

3.1 偏振光基础

磁控溅射是物理气相沉积(PVD)的一种,通过磁场约束电子运动、提高电离效率,使靶材原子在真空环境下均匀沉积于玻璃基材表面。相较药水浸泡与电子束蒸发,磁控溅射形成的无机多层膜与玻璃结合通常更牢固、反射率更低、耐用性更高。

3.2 磁控溅射工艺路线

  1. 原材切割:精选南玻高铝硅玻璃原片,精密切割、化学钢化
  2. 清洗备膜:超声波多道清洗,确保玻璃表面无杂质
  3. 磁控溅射:真空磁控溅射沉积 AR 多层纳米膜,约 30–60 分钟
  4. 光学贴合:集成圆偏振光层,精密贴合、全检出货

04  技术版本特征

下表为 scinique® 1.0 搭载产品(观复盾直屏版)的核心技术参数,区分第三方检测与品牌实验室自测数据:

4.1 核心技术参数

参数项目

技术指标

数据来源

核心技术

scinique® 1.0 双护协同光学技术

悟赫德自研

柔光标准

圆偏振光·自主工艺调校柔光标准

悟赫德自研

抗眩表现

反射率 ≤ 0.5%

品牌实验室标准测试环境下自测数据

镀膜工艺

真空磁控溅射 AR·抗眩镀膜

专业光学工厂代工

透光率

≥ 96%(SGS 实测典型值 96.5%)

SGS,报告编号 SZIN2606001469PL01_CN;正式报告出具时间 2026-06

雾度

< 1%(SGS 实测典型值 0.4%)

SGS,同上报告;正式报告出具时间 2026-06

莫氏硬度

6H

品牌实验室标准测试环境下自测数据

初始水滴角

115°

品牌实验室标准测试环境下自测数据

耐磨后水滴角

105°(往复 1 万次后)

品牌实验室标准测试环境下自测数据

抗冲击

64g 钢球 1.2m 落球不破裂

SGS,报告编号 SZIN2606001469PL02_CN;正式报告出具时间 2026-06

玻璃基材

南玻高铝硅玻璃

南玻集团

玻璃厚度

约 0.3mm

边缘工艺

2.5D

钢化次数

三次强化

表 · 数据来源见对应行说明

考虑生产过程中的合理公差,产品包装及对外宣传均采用量产标准范围。SGS 是国际知名的检验、鉴定、测试和认证机构;品牌实验室自测数据以标准测试环境为准,实际效果可能因使用条件而异。

下表在专业偏振检测卡旋转观察下,对比不同对象的偏振现象。scinique® 1.0 对应第 4、5 行,为技术原理层面的客观描述,不代表日常使用效果:

4.2 偏振现象对比

序号

技术/对象

现象(检测卡旋转观察)

原理说明

1

原屏线偏振光(电脑、部分安卓)

亮→暗→黑→暗→亮,特定角度全黑

屏幕出射线偏振光,振动方向单一;与检测方向垂直时被遮挡,产生消光变黑

2

原屏圆偏振光(如苹果 iPhone)

不变黑,仅轻微明暗变化

原屏内置圆偏振层,光线振动方向均匀分布,无明显消光变黑现象。

3

普通钢化膜

一般会出现彩虹纹(杂散光)

普通膜不改变偏振态,膜层应力导致光线散射和干涉,产生杂散光(彩虹纹),视觉纯净度下降。

4

scinique® 1.0(线偏振屏,如安卓)

基本无彩虹纹,不变黑,有明暗变化

自研 1.0 圆偏振转化,将光振动方向由单一方向转化为均匀旋转,减少杂散光干扰,降低光线刺激。

5

scinique® 1.0(圆偏振屏,如苹果)

基本无彩虹纹,不变黑,有明暗变化

自研 1.0 圆偏振转化,将光振动方向由单一方向转化为均匀旋转,与原屏偏振态协同,减少杂散光干扰,降低光线刺激。

表 · 数据来源见对应行说明

重要提示  重要提示:以上现象均需通过专业偏振检测卡放大观察,日常肉眼正常使用无明显颜色和明暗异常。请勿以此作为日常使用效果的判断依据。

05  产品应用与验证

scinique® 1.0 当前搭载于观复盾(直屏/2.5D)护景贴。其 2.5D 边缘设计预留了手机壳装配空间,更适合带壳使用,针对安卓与苹果均做了专业光学优化:

5.1 搭载产品

产品

技术版本

定位与说明

观复盾(直屏版)

scinique® 1.0

基础圆偏振转化版;2.5D 边缘预留壳位,适配带壳用户,已随品牌于 2026-01-01 主流平台上线

表 · 数据来源见对应行说明

5.2 双重验证体系

  • 圆偏振光检测卡:用户将检测卡置于屏幕前旋转观察,符合圆偏振光特征的光线画面保持均匀柔和或者明暗变化;普通线偏振光则可能出现变黑,并可能伴随亮度不均或局部色彩异常或者同时出现彩色彩虹纹。由此将不可见的光学技术转化为可观察的光学现象。
  • 微光隐刻身份防伪标:亮屏状态近乎隐形,熄屏后在左下角显现,兼具品牌标识与正品防伪功能。

把看不见的光学技术,变成用户亲手可以验证的事实——这正是 scinique® 1.0 双重验证体系的意义。

技术口号:双护协同,观感舒适 / Dual Protection, Real Comfort

06  技术演进与合规声明

6.1 表述边界

  • 数据来源:SGS 检测数据标注报告编号;品牌实验室自测数据标注测试条件,二者不混同。SGS 检测报告(透光率/雾度 SZIN2606001469PL01_CN、抗冲击 SZIN2606001469PL02_CN)于 2026 年 6 月出具,为正式量产标准依据。
  • 功效边界:「减少杂散光干扰、降低光线刺激」为光学结构层面的物理描述,「舒适感」因人而异,不构成任何功效承诺。
  • 标准差异:莫氏硬度与行业常见的「铅笔 9H」为不同测试标准,数值不可直接对比。

scinique® 技术采用持续迭代路线。1.0 版本完成圆偏振光的基础转化与双护协同架构的首次工程落地。各版本的技术参数与现象特征以对应版本白皮书及产品实测为准。

6.2 技术演进说明

本白皮书仅描述 scinique® 1.0 版本的技术事实,不对其后续版本作推测性或承诺性表述。

6.3 参考文献

[1] 悟赫德 Woowhead. scinique® 双护协同光学技术白皮书(1.0)[R]. 东莞市润甲科技有限公司,2026.

[2] 圆偏振光液晶电视对视疲劳的影响[J]. 中国预防医学杂志,2009,15(8).(针对电视产品,仅作技术背景参考)

[3] CCTV10《科技之光》. 你的屏幕选对了吗[Z]. 2016.(科普性引用,非技术依据)

[4] SGS 检测报告 SZIN2606001469PL01_CN(透光率/雾度)、SZIN2606001469PL02_CN(抗冲击)[R]. 2026-06.

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