技术定义
scinique®(读音辅助:Skin-ique,/ˈskɪn.iːk/,寓意如肌肤般贴合屏幕)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。技术包含 1.0(基础圆偏振转化版)与 2.0(多平台深度调校版)两个版本。
01 · 双护协同技术架构
scinique® 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。
对内守护:圆偏振光 · 柔光标准
- 光态转化:屏幕发出的光线为偏振光,在特定方向振动相对集中。scinique® 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,光学特征接近非偏振自然光,且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。
对外守护:磁控溅射 AR · 抗眩镀膜
AR(Anti-Reflection,抗反射)镀膜利用光的相消干涉原理降低表面反射。scinique® 采用真空磁控溅射工艺(PVD的一种),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。相较药水浸泡与电子束蒸发工艺,磁控溅射形成的无机多层膜与玻璃结合更牢固、反射率更低、耐用性更高。
02 · 四种抗反射工艺对比
| 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 | 高 |
注:反射率≤0.5%为品牌实验室标准测试环境下自测数据;表中反射率为常见参考值,因具体产品结构和测试条件不同可能存在差异,实际效果因环境光强度、观察角度和屏幕类型而异。
03 · 磁控溅射工艺路线
- 原材切割:精选南玻高铝硅玻璃原片(观复盾·曲升级为南玻微晶玻璃 KK9),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:1.0 与 2.0
| 对比项 | scinique® 1.0 | scinique® 2.0 |
|---|---|---|
| 技术定位 | 基础圆偏振转化版 | 多平台深度调校版 |
| 搭载产品 | 观复盾(直屏/2.5D) | 观复盾·曲(曲面/3D) |
| 柔光标准 | 圆偏振光·自主工艺调校(基础转化) | 圆偏振光·窄带相位匹配调校 |
| 相位结构 | 将线偏振转化为均匀旋转的圆偏振光 | 双层圆偏振结构光学参数对齐 + 相位干涉调控透射率微调 |
| 对外守护 | 磁控溅射 AR,反射率 ≤ 0.5%(SGS体系已验证) | 沿用同一磁控溅射 AR 工艺平台,反射率 ≤ 0.5%(预计) |
| 玻璃基材 | 南玻高铝硅玻璃,约 0.3mm,2.5D | 南玻微晶玻璃(KK9),约 0.25mm,3D 热弯 |
| 适配场景 | 带壳用户(边缘预留壳位) | 裸机手感用户(3D热弯减少硌手) |
技术演进:2.0 不是对 1.0 的简单叠加,而是从「定性转化」走向「定量调校」的架构升级——核心光学差异在于偏振态的控制从「转化是否充分」进阶为「两层结构相位是否精确对齐」。团队历经多轮光学仿真与实测完成调校。
核心技术参数(观复盾 · scinique® 1.0,SGS 实测)
| 参数项目 | 技术指标 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 透光率 | ≥ 96%(SGS 实测典型值 96.5%) | SGS 报告 SZIN2606001469PL01_CN(2026-06) |
| 雾度 | < 1%(SGS 实测典型值 0.4%) | SGS 报告 SZIN2606001469PL01_CN(2026-06) |
| 抗冲击 | 64g 钢球 1.2m 落球不破裂 | SGS 报告 SZIN2606001469PL02_CN(2026-06) |
| 抗眩表现 | 反射率 ≤ 0.5% | 品牌实验室标准测试环境自测 |
| 莫氏硬度 | 6H | 品牌实验室自测(与「铅笔9H」为不同标准,不可直接对比) |
| 初始水滴角 | 115°(耐磨1万次后约105°) | 品牌实验室自测 |
合规说明:观复盾·曲(2.0)标注「(预计)」的项目为量产标准规划值,最终以观复盾·曲上市后发布的 SGS 量产实测报告为准,不构成性能承诺。
05 · 检测卡验证:把技术变成可验证的事实
scinique® 技术配套悟赫德专属圆偏振光检测卡。使用方法:①将检测卡平整贴合在亮屏画面上;②以屏幕中心为轴缓慢旋转 0°–360°;③先观察裸屏(或贴普通膜)现象,再观察贴观复盾后现象,对比差异。
偏振现象对照表(专业检测卡旋转观察)
| 屏幕 / 产品组合 | 检测卡现象 | 原理说明 |
|---|---|---|
| 原屏线偏振光(电脑、部分安卓) | 亮→暗→黑→暗→亮,特定角度全黑 | 线偏振光振动方向单一,与检测方向垂直时产生消光变黑 |
| 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,振动方向均匀分布 |
| iPhone + 普通钢化膜 | 一般出现彩虹纹(杂散光) | 普通膜不改变偏振态,膜层应力导致散射和干涉 |
| scinique® 1.0(安卓/苹果) | 基本无彩虹纹,不变黑,有明暗变化 | 圆偏振转化使振动方向均匀旋转,减少杂散光干扰 |
| scinique® 2.0(苹果圆偏振屏) | 基本无彩虹纹,不变黑,特定角度呈橙黄色 | 窄带相位匹配使双层圆偏振结构参数对齐,特定波段通过相位干涉调控实现透射率微调 |
06 · 技术背景参考
2009年8月,《中国预防医学杂志》刊载《圆偏振光液晶电视对视疲劳的影响》研究,通过在液晶屏前加装 1/4λ 波片将线偏振光转换为圆偏振光进行对照实验,推论:光的偏振状态是影响视觉舒适度的一个变量,圆偏振光因更接近自然光特征,可能有助于降低长时间观看带来的视觉负担。2016年6月,CCTV10《科技之光》播出《你的屏幕选对了吗》,通过偏振片实验进行大众科普。该研究针对液晶电视产品,仅作技术背景参考,不构成对具体产品的功效承诺——视觉舒适度因人而异。
完整技术文档可在 资料中心 下载:scinique® 1.0 / 2.0 技术白皮书 PDF、SGS 检测报告 PDF。
