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2014年偏光片补偿薄膜与TAC/Acryl/COP薄膜市场分析
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2014年偏光片需求面积达到了4亿平方米,到2018年每年将有望维持7%以上的高增长率。尤其,随着TV市场的好转,TV用PVA保护膜与补偿膜市场也呈现成长,而随着面板薄型化与open-cell供应模式的扩大,使得耐久性强的亚克力与COP,PET等非TAC系列市场快速增长。其中,COP快的话从2015年开始将有望占据VA用薄膜市场的第一位,而压克力膜也将与Z-TAC一样维持差不多的占有率,每年需求将持续增加。但问题是这些非TAC系列薄膜的供给将非常有限,目前如果不扩大新投资,那么Acryl与COP这些非TAC系列薄膜的供给不足,将会成为扩大采用的最大障碍。
同时,非TAC系列薄膜的需求扩大,与这些薄膜有竞争关系的TAC系列薄膜的价格快速下滑。而这说明TAC薄膜阵营与非TAC系列薄膜阵营两种薄膜需求处的需求相吻合。TAC薄膜今年价格为180日圆,到2018年有望降至150日圆。还有,随着薄型偏光片占据主流,不使用TAC的偏光片,减少TAC、Acryl以及PVA保护膜数量的偏光片也在推出,将对未来PVA薄膜市场与PVA保护膜市场起到巨大变化。
为此,IHS发行了从2013年到2018年的偏光片补偿膜市场与产业、TAC膜、Acryl膜、COP膜的市场、产能、需求/供给、价格等分析及前景报告,将有助于预测未来偏光片市场,快速对应薄膜市场。
[目录]Executive summary
Chapter 1. 概要  1. 报告概要  2. 调查范围及定义  3. 2014报告中修正的部分
CHAPTER 2. 偏光片市场前景  1. 偏光片概要  1.1. 偏光片结构   1.2. 偏光片制造技术  2. 偏光片市场前景   2.1 整体偏光片市场前景 ()&   2.2. 显示类型别偏光片市场前景   2.3. 应用类别偏光片市场前景   2.4. 驱动模式别偏光片市场前景 3. 偏光片价格动向   3.1. 偏光片价格动向   3.2. 偏光片成本动向 (BOM)  4. 偏光片产线现状及供需分析   4.1. 偏光片产线现状   4.2. 偏光片需求/供给分析   4.3. 偏光片区域别需求/供应分析
CHAPTER 3. 偏光片结构变化动向  1. 苹果产品与偏光片  1.1. 苹果的影响力&   1.2. 苹果产品的偏光片结构   1.3. iPhone用偏光片结构变化   1.4. iPad用偏光结构变化  2. 偏光片结构变化动向   2.1. 薄型偏光片开发动向   2.2. 薄型 PVA 技术动向: Nitto&   2.3. 薄型偏光片技术动向: Sumitomo chemical&   2.4. 偏光片一体型动向 (3D, Touch)
Chapter 4. PVA 保护膜(TAC, ACRYL, PET, COP)市场及产业  1. PVA 保护膜概要   1.1. 基本特性及技术   1.2. PVA 保护膜的种类   1.3. 贴附技术介绍  2. PVA保护膜市场前景   2.1. PVA保护膜的位置/用途别定义   2.2. PVA保护膜市场前景 ()&   2.3. 位置/用途别 PVA保护膜市场前景 ()&   2.4. 基础薄膜别PVA保护膜市场前景 ()&   2.5. 表面处理用PVA保护膜市场前景 ()&   2.6. Plain film/Bottom film用 PVA 保护膜市场前景   2.7. 综合: Acryl的渗透率  3. PVA 保护膜生产能力及供需分析   3.1. TAC薄膜生产能力   3.2. TAC薄膜制造商别产线现状   3.3. Acryl薄膜生产能力及供应链   3.4. COP薄膜的生产能力及供应链   3.5. TAC薄膜的需求/供应分析   3.6. Acryl薄膜的需求/供应分析   3.7. COP薄膜的需求/供应分析  4. PVA 保护膜供应链及价格动向   4.1. PVA 保护膜供应链现状   4.2. PVA 保护膜价格前景蓝图   4.3. 表面处理/补偿薄膜价格前景蓝图
CHAPTER 5. 补偿薄膜市场及产业  1. 补偿薄膜概要   1.1. 补偿薄膜基本概要   1.2. 调节偏光轴的补偿概念   1.3. 模式别补偿原理   1.4. 补偿薄膜的种类 – TN, VA, IPS&  2. 补偿薄膜采用动向   2.1. 面板制造商别补偿薄膜采用现状 – 大型TFT-LCD用补偿薄膜   2.2. TV用偏光片采用动向 : VA, IPS&   2.3.笔记本电脑用补偿薄膜采用动向   2.4. MNT用补偿薄膜采用动向   2.5. 代表智慧设备用补偿薄膜采用动向   2.6. AMOLED用补偿薄膜采用动向  3. 补偿薄膜市场前景   3.1. 整体补偿薄膜市场前景 ()   3.2. 大型补偿薄膜市场前景   3.3. 基础薄膜别大型补偿薄膜市场前景   3.4. TAC 基础薄膜的大型补偿薄膜市场前景   3.5. COP 基础薄膜的大型补偿薄膜市场前景   3.6. 驱动模式别大型补偿薄膜市场前景   3.7. TN模式大型补偿薄膜市场前景   3.8. VA模式大型补偿薄膜市场前景   3.9. IPS模式大型补偿薄膜市场前景   3.10. 薄膜种类别大型补偿薄膜市场前景   3.11. 大型补偿薄膜的薄膜种类别市场占有率   3.12. 中小型补偿薄膜市场前景   3.13. 模式别中小型补偿薄膜市场前景   3.14. 薄膜种类别中小型补偿薄膜市场前景   3.15. 薄膜种类别整体补偿薄膜市场前景  4. 补偿薄膜制造商动向及供应链现状   4.1. 制造商别市场占有  4.2. 供应链现状
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淘豆网网友近日为您收集整理了关于3D眼镜用偏光片市场调查报告的文档,希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍:3D 眼镜用偏光片市场调查报告一、偏光原理及发展史1973 年,乌克斯威尔发现光是组成电磁波的一部分,其中,它的电波和电磁波是相依相存不能分开的。电场、磁场与电磁波进行的方向,三者是呈相互垂直的关系,并且在各方面振动的机会均等,当电场分布不均时就称之为偏极化(Polarization),当电场只在一个方面振动时则称之为线性偏极光。能将非偏光极光分解为偏极光(或称偏振光)的仪器称之为起偏器(Polarizer)。起偏器可以利用吸收、反射、折射、绕射等光学效应来产生偏极光。目前,眼镜行业所应用的起偏器(指镜片中的偏光因子),就是利用选择性吸收原理来分解非偏极光透过偏极光的。将透光性良好的高分子薄膜的膜内分子加以定向延伸,再吸着具有双***的物质(如:碘化合物、双***染料)制成具有偏光效应的薄膜,所以称之为偏光膜或偏光因子(英Polarizing Film 或 Polarizing Filter),高分子薄膜在经过定向延伸后,通常机械性能会降低,变得易碎裂,所以在偏光基体(PVA)定向延伸完后,在两侧复合上 TAC 支持体所组成的透明基板,组成具有实用意义的偏光片。TAC 一方面可作为 PVA 层的保护,另一方面防止 PVA 层的回缩。选择吸收型人造偏光膜是由美国拉立得(Polaroid)公司创始人兰特(Edwin H.Land)于 1938 年所发明。目前,世界上生产偏光膜在工艺和装备上都有了许多的改进,但在制程的基本原理和使用材料上仍然和以前一样,根据所使用的材料、工艺和行业影响力不同,目前偏光领域大致可分为以下几种发展趋势:1、碘系偏光技术:PVA 及碘所构成的偏光膜长期以来都在偏光元件制造领域占有相当大的比例,为目前主流工艺,现今材料与定向延伸技术不断改良,偏光度及光透过率都相当接近理论值(偏光度 100%,单体光透过率≥50%)。2、染料系偏光技术:使用染料配方让 PVA 组成偏光膜,具有耐高温、高湿、耐光等特性,但偏光度不及碘系技术,且成本昂贵,如今虽然已发展至由 PVA 的延伸定向结合开发在可见光区内均匀吸收的高偏旋光性能染料分子,其偏光度性能可与碘系工艺相当,但制造成本仍然高于碘系工艺、发展受到一定的制约。3、纳米系偏光技术:采用特殊的印刷工艺,将具有偏旋光性能的纳米油墨直接印刷在所需要偏光效应的透明基体上,该技术耐候性能优良,只是偏光度太低,暂无实用价值。此工艺将成为今后偏光领域发展的主流。二、偏光镜片或偏光眼镜的指标1、偏光度:所谓偏光度是指两个具有偏光作用的镜片相交 90 度后光的吸收率,此数值越大越好。作为偏光眼镜主要功能,就是减少眩光和消除漫反射光为对眼镜的伤害,偏光度在这方面起着主要作用。2、偏光轴:衡量成品偏光眼镜作用功能性的重要指标,虽然有较高的偏光度,但偏光轴偏离垂直 90 度角 10 度以外,将严重影响消除漫反射光的作用,失去偏光眼镜的作用和意义。3、单体光透光率:指单片偏光镜片的光平均透过率,此项指标对偏光眼镜在功能性的影响不明显。4、复合强度:目前世界上所有用于眼镜行业的偏光技术均采用复合制程、复合层的耐候性以及 PVA 层的耐水性应作用考评质量的重要指标,一般采用浸温水法测试。以时间长短来论品质高低。5、抗划擦:眼镜在使用过程中难免会被所使用的环境污染,所以必须用眼镜布擦拭,合格品用眼镜布擦拭后,应不留丝印。6、眼镜片标准中的其它指标:详见 GB,QB2506,QB 相关标准规定的要求。三、3D 眼镜的种类和制作原理3D 眼镜的种类和制作原理,目前市场上的 3D 眼镜主要有色差式、偏光式、时分式三种:色差式又称互补色,大家常见红蓝,红绿等有色镜片类的都是色差式的 3D 眼镜。色差式可以称为分色立体成像技术,是用两台不同视角上拍摄的影像分别以两种不同的颜色印制在同一副画面中。用肉眼观看的话会呈现模糊的重影图像,只有通过对应的红蓝等立体眼镜才可以看到立体效果,就是对色彩进行红色和蓝色的过滤,形成视差,此时两只眼睛看到的不同影像在大脑中重叠就会呈现出 3D 立体效果。色差式 3D 眼镜原理:左放映机的画面通过红色镜片(左眼),拍摄时剔除掉的红色像素自动还原,从而产生真实色彩的画面,当它通过蓝色镜片(右眼)时大部分被过滤掉,只留下非常昏暗的画面,这就很容易被人脑忽略掉;反之亦然,右放映机拍摄到的画面通过蓝色镜片(右眼),拍摄时剔除掉的蓝色像素自动还原,产生另一角度的真实色彩画面,当它通过红色镜片(左眼)时大部分被过滤掉,只留下昏暗画面,人眼传递给大脑后被自动过滤。偏光式:偏光式 3D 技术也叫偏振式 3D 技术,英文为 Polarization 3D,配合使用的是被动式偏光眼镜。偏光式 3D 技术的图像效果比色差式好,而且眼镜成本也不算太高,目前比较多电影院采用的也是该类技术,不过对显示设备的亮度要求较高。偏光式 3D 眼镜可以分为圆偏振式 3D 眼镜和线偏式 3D 眼镜两种,圆偏振式的效果比线偏振式的更好,更真实。偏振光 3D 眼镜原理:立体感产生的主要原因是左右眼看到的画面不同,左右眼位置不同所以画面会有一些差异。拍摄立体图像时就是用 2 个镜头一左一右。然后左边镜头的影像经过一个横偏振片过滤,得到横偏振光,右边镜头的影像经过一个纵偏振片过滤,得到纵偏振光。立体眼镜的左眼和右眼分别装上横偏振片和纵偏振片,横偏振光只能通过横偏振片,纵偏振光只能通过纵偏振片。这样就保证了左边相机拍摄的东西只能进入左眼,右边相机拍摄到的东西只能进入右眼,于是乎就立体了。时分式又称主动快门式 3D 眼镜,是一种新式的视频眼镜,属于头戴虚拟显示器的一种。快门式 3D 眼镜又称为眼镜式显示器、随身影院。快门式 3D 技术可以为家庭用户提供高品质的 3D 显示效果,这种技术的实现需要一付主动式 LCD 快门眼镜,交替左眼和右眼看到的图象以至于你的大脑将两幅图像融合成一体来实现,从而产生了单幅图像的 3D 深度感。快门式 3D 眼镜原理:根据人眼对影像频率的刷新时间来实现的,通过提高画面的快速刷新率(至少要达到 120Hz)左眼和右眼各 60Hz 的快速刷新图象才会让人对图象不会产生抖动感,并且保持与 2D 视像相同的帧数,观众的两只眼睛看到快速切换的不同画面,并且在大脑中产生错觉,便观看到立体影像。四、什么是 3D 电影3D Vision 采用了当今最先进的“时分法”技术,通过与 3D 眼镜显示器同步的信号来实现。当显示器输出左眼图像时,左眼镜片为透光状态,而右眼为不透光状态,而在显示器输出右眼图像时,右眼镜片透光而左眼不透光,这样两只眼镜就看到了不同的游戏画面,达到欺骗眼睛的目的。以这样地频繁切换来使双眼分别获得有细微差别的图像,经过大脑计算从而生成一幅 3D 立体图像。偏振镜(偏光立体眼镜)此乃电影院中常见的一种 3D 电影解决方案,所谓偏振,基本原理其实和一些偏光的相机镜头或者太阳镜差不多。目前分为线偏振和圆偏振两种类型。线偏振比较简单,使用 XY 两个偏转方向,也就是通过眼镜上两个不同偏转方向的偏振镜片,让1播放器加载中,请稍候...
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年中国偏光片市场调查与前景趋势报告
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