Aug 27, 2021

Kolorimetre ve Spektrometre Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Nelerdir?

Mesaj bırakın


Görüntü endüstrisinde, en sıcak savaş OLED ve LCD'nin egemenliğidir. OLED'in optikteki birçok avantajı nedeniyle, yeni nesil görüntüleme ekranları teknolojisi olarak kabul edilir. Gelecekte ekranların ana akımı olarak LCD'nin yerini yavaş yavaş alacaktır. OLED'in optik avantajları şunlardır: daha yüksek renk gamı, daha canlı renkler; daha iyi görüş açısı, geniş görüş açılarında belirgin renk kayması yok; daha hızlı tepki süresi, dinamik resimler seyrederken iz bırakma fenomeni yok; kendiliğinden aydınlık, daha koyu durum, daha koyu, Işık sızıntısı yok, teorik olarak 0 elde edilebilir ve kontrast daha yüksek olacaktır. Yukarıdaki optik parametrelerin R&D bölümünün ölçüm ve ayar için optik aletler kullanması gerekir. Modül fabrikası ayrıca kalite izleme için sevkıyattan önce rastgele denetimler yapacaktır. Aynı müşteriler, ürünlerin optik standartları karşıladığından emin olmak için rastgele denetimler de yapacaktır. Optik ölçüm denetimi, görüntüleme endüstrisinin's endüstri zincirinin önemli bir parçasıdır. bileşen. Tek bir noktanın optik ölçümü ve tespiti için temel olarak kolorimetreler ve spektrometreler olmak üzere iki tip optik alet kullanılır. Bu makale, bu iki enstrümanın işlevsel ilkelerindeki benzerlik ve farklılıklara odaklanmaktadır.

bir. aynı nokta

Basit bir özette, kolorimetre ve spektrometre arasındaki benzerlik, her ikisinin de ekranın parlaklığını ve kromatikliğini ölçebilmesi ve ardından baskın dalga boyu, ilişkili renk sıcaklığı, renk saflığı vb. gibi diğer parametreleri hesaplayabilmesidir. parlaklık ve kromatikliğe göre Sapmanın rolüne bağlı olarak penetrasyon oranını, kontrastı daha fazla hesaplayabilir.

2. fark

1. Önce spektrometrenin işlevsel ilkesini tanıtın: adından da anlaşılacağı gibi, spektrometre doğal olarak tayfı ölçebilen bir araçtır. Bu aynı zamanda kolorimetre ile arasındaki en büyük farktır. Kolorimetre spektrumu ölçemez. Işığın elektromanyetik bir dalga olduğunu biliyoruz. Işığın özelliklerini ayrıntılı olarak anlamak için spektrumunu bilmeniz gerekir. Işık, farklı yoğunluk ve dalga boylarındaki elektromanyetik dalgalardan oluşur. En yaygın olarak kullanılan spektrometreler genellikle küçükten büyüğe değişen üç banda sahiptir. Bunu ultraviyole ışık, görünür ışık ve kızılötesi ışık takip eder. Görüntü ekranı için, esas olarak görünür ışık aralığındaki (380nm-780nm) spektruma odaklanıyoruz.

Spektrometrenin temel prensibi şudur: karışık bir ışığı farklı dalga boylarındaki ışığa ayrıştırmak için bir ızgara kullanmak ve ölçülen ışığın spektrumunu elde etmek için farklı dalga boylarındaki ışık farklı dedektörler tarafından ölçülecektir. Işık spektrumu elde edildikten sonra, spektruma göre parlaklık, kromatiklik, tepe dalga boyu, renksel geriverim indeksi (CRI) vb. elde edilebilir. Aslında spektrum ile ışığın o andaki tüm parametreleri elde edilebilir. Spektrum kraldır.

Peki, spektruma göre ışığın parlaklığı ve renkliliği nasıl elde edilir? Tristimulus değerini hesaplamak için CIE1931XYZ sisteminin formülüne göre: tristimulus değeri, spektrumun CIE1931 standart gözlemci karakteristik eğrisinin integrali ile çarpılmasıyla elde edilebilir. Ekranlar gibi ışıklı gövdeler için spektrum doğrudan kullanılabilir. Yansıyan ışık için, spektrum, nesnenin yansıma karakteristik spektrumuyla çarpılan ışık kaynağının spektrumuna eşittir. Spektrum mutlak bir fiziksel niceliktir, parlaklık ve renklilik ise insanlar tarafından öznel olarak algılanan fiziksel niceliklerdir ve insanın fizyolojik özellikleriyle ilgilidir. Bu, insan gözündeki üç fotoreseptör hücresinin farklı ışık dalga boylarına duyarlılık karakteristik eğrilerini içerir. Bilim adamları deneysel sonuçlar elde ettiler İnsanoğlunun üç çeşit fotoreseptör hücresinin farklı dalga boylarına karşı ortalama duyarlılık karakteristik eğrisi, yani CIE1931 standart gözlemci karakteristik eğrisi.

Spektrometrenin ışığı farklı dalga boylarındaki ışığa ayrıştırması ve ardından yoğunluğunu ayrı ayrı ölçmesi gerekir, bu da nispeten yavaş bir ölçüm hızı ile sonuçlanır. LCD ekran titremesi ve sıvı kristal tepki süresi gibi büyük miktarda verinin hesaplanmasını gerektiren parametreler için, bu ikisi parametre endüstrisinde ölçüm için genellikle kolorimetreler kullanılır.

2. Aşağıdakiler, kolorimetrenin prensibi ve işlevine odaklanmaktadır. Spektrometre ile karşılaştırıldığında, kolorimetrenin ızgarası yoktur, ışığı bölemez ve ışık spektrumunu ölçemez, ancak kolorimetrenin özel bir filtresi vardır, yani XYZ filtresi. CIE1931 standart gözlemci karakteristik eğrisini simüle eder, ışık filtreden sonra dedektör tarafından algılanır ve daha sonra ADC dönüşümü için bazı özel devreler aracılığıyla, nihai sonuç, hesaplama yöntemine benzer olan toplam ışığın integral değeridir. CIE1931XYZ sisteminin üstünde tristimulus değerini hesaplamak için, ancak fiziksel donanım aracılığıyla yapılır.

Spektroskopiye gerek olmadığı için kolorimetrenin ölçüm hızı çok hızlıdır, ancak dünyadaki en iyi XYZ filtresi ile CIE1931 standart gözlemci karakteristik eğrisi arasında hala yaklaşık %2 fark vardır, bu nedenle ölçülen parlaklık ve kromatiklik kolorimetre farklı olacaktır. Hata derecesi, kolorimetrenin kendisi ve ölçülen ekranın spektral özellikleri tarafından belirlenir. Doğru veri elde etmek için, kolorimetrenin farklı ekran grupları için düzeltilmesi ve farklı partilerin düzeltme verilerinin Farklı düzeltme kanallarına kaydedilmesi gerekir. Genellikle spektrometre ile ölçülen veriler standart veri olarak kullanılır. Kalibrasyondan sonra, kolorimetre ve spektrometre tarafından ölçülen veriler temelde aynıdır, ancak daha hızlı ölçüm hızı avantajını korurken, spektrometre fabrikadan çıkmadan önce düzeltme için yalnızca standart ışık kaynağını kullanır. Daha sonra farklı numuneler için düzeltmeye gerek yoktur ve ölçülen değer standart değerdir.

üç. özetlemek

1. Hem kolorimetreler hem de spektrometreler, bundan hesaplanabilen parlaklığı, kromatikliği ve renk sıcaklığını, baskın dalga boyunu, renk saflığını vb. ölçer.

2. Kolorimetre, titreme ve sıvı kristal tepki süresini ölçebilen hızlı ölçüm hızına sahiptir, ancak spektrometre't yapabilir, ancak spektrometre spektrumu ölçebilir ve renk oluşturma indeksini, tepe dalga boyunu vb. hesaplayabilir. , ancak kolorimetre't yapamaz.

3. Fabrikadan çıktıktan sonra spektrometrenin düzeltilmesi gerekmez ve doğru değerler elde etmek için farklı ekran grupları için kolorimetrenin düzeltilmesi gerekir. Spektrometreler daha yavaş, daha doğru ve daha pahalıdır. Üniversite araştırma kurumları ve şirket R&D departmanları daha fazla uygulamaya sahipken, kolorimetreler daha hızlı ve nispeten ucuzdur ve fabrika üretim hatlarında daha sık kullanılır.


Soruşturma göndermek