使用了棱镜技术,不仅从反光性能、加工方式、节能减排上,都比高强级有了质的提升,反光线,价格成本上,也不输于高强级材料,帽子专用反光线,从此,作为高强级材料的发源地美国,已经不再出产这种材料
反光亮度会有很大的衰减。如图7所示是该类反光膜的显微镜下结构图。这种突出正面逆反射光度的反光膜,更多的适合用来做轮廓标,警示柱等,不适合用来做在识读距离内需要更多视认亮度的交通标志。






反光亮度会有很大的衰减。如图7所示是该类反光膜的显微镜下结构图。更多的适合用来做轮廓标,警示柱等,不适合用来做在识读距离内需要更多视认亮度的交通标志。
其方向性要比远距离反光膜要强,可以根据标志设置的位置和方向,进行调整,来适应识读的需要
突破了棱镜型反光膜不能同时兼顾远距离反光能力和近距离反光能力的学术屏障。它根据车灯光传播的路径和方式,找到了在理想距离内的标志视认需要的角度(入射角和观测角),再确定了传统截角微棱镜上的不反光区域,然后将这些不反光区域去掉
大大地增加了采取安全防范措施的时间,降低了夜间公路交通事故发生率,高亮双面反光线,提高了交通安全性。根据实证研究,高强级逆反射材料的亮度,比工程级逆反射材料的亮度
使用了棱镜技术,不仅从反光性能、加工方式、节能减排上,都比高强级有了质的提升,环保反光线,价格成本上,也不输于高强级材料,从此,作为高强级材料的发源地美国,已经不再出产这种材料
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