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Technologie Avery Dennison

Film rétroréfléchissant

Comment les microbilles de verre et les prismes appliquent les principes de la réflexion pour créer la rétroréflexion.

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Rétroréflexion

Rouler dans l'obscurité pose des défis particuliers, car la nuit masque des signaux visuels importants. La technologie innovante d'Avery Dennison rend visible l'invisible.

Notre film rétroréfléchissant fonctionne en renvoyant la lumière des phares venant en sens inverse vers sa source. Des objets essentiels comme les panneaux de signalisation, les engins de travaux routiers, les véhicules utilitaires, les wagons, les services d'urgence et même les véhicules lents deviennent ainsi clairement reconnaissables lorsqu'ils sont équipés de film réfléchissant Avery Dennison.

Technologies de film

3 cartes avec icône, titre et courte description pour les points clés.

Rétroréflexion

Le phénomène par lequel la lumière est renvoyée vers sa source pour une visibilité maximale.

Microbilles de verre & prismes

Les rétroréflecteurs utilisent des microbilles de verre ou des prismes pour renvoyer la lumière selon différents principes de réflexion.

Efficacité

Les prismes sont généralement plus efficaces en rétroréflexion, tandis que les microbilles de verre présentent moins de variations selon l'angle d'observation.

Qu'est-ce que la rétroréflexion ?

La rétroréflexion est le phénomène par lequel la lumière est renvoyée vers sa source. Les rétroréflecteurs sont des dispositifs qui renvoient la lumière vers la source lumineuse ; dans la circulation, ils servent à renvoyer la lumière vers les phares d'un véhicule.

Un cône de lumière est émis par les phares. Une partie de la lumière atteint le panneau, où elle est renvoyée par le rétroréflecteur (ici, le film du panneau). Un cône de lumière est ensuite renvoyé en direction du véhicule. Ce cône de retour est appelé cône de rétroréflexion.

Il existe deux technologies fondamentales pour obtenir la rétroréflexion : les microbilles de verre et les prismes.

Microbilles de verre

Les microbilles de verre utilisent la réfraction pour dévier la lumière incidente vers un point focal.

Les microbilles de verre utilisent la réfraction pour dévier la lumière incidente vers un point focal, où un revêtement en aluminium la réfléchit. En sortant de la bille, la lumière est à nouveau déviée et repart dans la direction d'où elle vient. Comme les microbilles sont sphériques, elles offrent généralement un aspect homogène sous différents angles d'observation. Leur forme ronde ne permet cependant pas de les agencer assez serrées pour atteindre une couverture de 100 %. En outre, une partie de la lumière incidente qui ne fait qu'effleurer la bille n'est pas correctement déviée vers le revêtement en aluminium et retour. Cela se traduit par un anneau sombre autour des billes. Enfin, le revêtement réfléchissant, appliqué par un procédé appelé métallisation, a tendance à absorber une partie de la lumière au lieu de la réfléchir entièrement.

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Prismes

Les prismes utilisés dans la plupart des rétroréflecteurs standard ont la forme d'un coin de cube et comportent trois faces. Ce design de prisme est souvent appelé « cube corner » ou « coin de cube ».

La lumière est déviée lorsqu'elle passe d'une densité optique à une autre. Lorsqu'elle passe d'une densité plus élevée à une densité plus faible, par exemple d'un polymère à l'air, elle peut, sous le bon angle d'incidence, être déviée au point de ne plus pouvoir sortir. Ce phénomène est appelé réflexion totale interne.

Dans un prisme en coin de cube, l'angle entre chaque paire de faces peut être défini très précisément en fonction des performances souhaitées et du matériau utilisé. Lorsque la lumière frappe une face, elle est réfléchie vers une autre face, puis vers une troisième, jusqu'à être déviée de 180° et repartir vers la source lumineuse.

Contrairement aux microbilles de verre, qui laissent des espaces lorsqu'on les serre les unes contre les autres, les prismes peuvent être disposés selon un motif continu, ce qui augmente l'efficacité globale. La réflexion totale interne est une manière plus efficace de réfléchir la lumière, car très peu d'énergie est perdue par absorption ou diffusion.

La limite des prismes est que la lumière doit frapper chaque face dans une certaine plage d'angles. La lumière en dehors de cette plage est en grande partie transmise et donc perdue. De plus, les angles extérieurs de certains prismes ne peuvent pas toujours réfléchir la lumière trois fois, de sorte qu'elle ne revient pas vers la source.

Enfin, du fait de leur forme asymétrique, les prismes n'offrent pas un aspect aussi uniforme que les microbilles de verre selon l'angle d'observation. Globalement, les produits prismatiques sont toutefois nettement plus efficaces en rétroréflexion, ce qui signifie qu'une plus grande partie de la lumière incidente peut être renvoyée vers la source lumineuse.