悟赫德scinique® 1.0 双护协同光学技术白皮书
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
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项目 |
内容 |
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文档名称 |
scinique® 1.0 双护协同光学技术白皮书 |
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文档编号 |
WP-SCNQ-1.0-2025 |
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技术名称 |
scinique® 双护协同光学技术 |
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技术版本 |
1.0 |
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版本号 |
V1.1 |
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密级 |
公开发布 |
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编制单位 |
悟赫德woowhead研发中心 |
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发布日期 |
2025-12 |
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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 |
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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
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版本 |
日期 |
主要变更 |
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V1.0 |
2025-12 |
首版发布,随观复盾直屏版量产上线 |
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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
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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
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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。
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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
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工艺类型 |
反射率(约) |
工艺特点 |
耐用性 |
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普通屏幕玻璃 |
4.0% |
无 AR 镀膜 |
— |
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药水浸泡工艺 |
3.0% |
化学浸泡形成表面涂层 |
较低 |
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电子束蒸发工艺 |
2.0% |
真空蒸发沉积膜层 |
中等 |
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观复盾磁控溅射工艺 |
≤ 0.5% |
真空磁控溅射多层纳米膜 |
高 |
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
- 原材切割:精选南玻高铝硅玻璃原片,精密切割、化学钢化
- 清洗备膜:超声波多道清洗,确保玻璃表面无杂质
- 磁控溅射:真空磁控溅射沉积 AR 多层纳米膜,约 30–60 分钟
- 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
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参数项目 |
技术指标 |
数据来源 |
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核心技术 |
scinique® 1.0 双护协同光学技术 |
悟赫德自研 |
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柔光标准 |
圆偏振光·自主工艺调校柔光标准 |
悟赫德自研 |
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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 |
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镀膜工艺 |
真空磁控溅射 AR·抗眩镀膜 |
专业光学工厂代工 |
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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 |
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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 |
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莫氏硬度 |
6H |
品牌实验室标准测试环境下自测数据 |
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初始水滴角 |
115° |
品牌实验室标准测试环境下自测数据 |
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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 |
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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 |
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玻璃基材 |
南玻高铝硅玻璃 |
南玻集团 |
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玻璃厚度 |
约 0.3mm |
— |
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边缘工艺 |
2.5D |
— |
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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
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序号 |
技术/对象 |
现象(检测卡旋转观察) |
原理说明 |
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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 |
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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。 |
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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。 |
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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。 |
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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
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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
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产品 |
技术版本 |
定位与说明 |
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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。
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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。 |
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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.
