Aug 27, 2021

Kokie yra kolorimetro ir spektrometro panašumai ir skirtumai?

Palik žinutę


Ekranų pramonėje karščiausia kova yra OLED ir LCD dominavimas. Dėl daugybės OLED privalumų optikoje jis laikomas naujos kartos ekranų technologija. Ateityje jis palaipsniui pakeis LCD ekraną kaip pagrindinį ekranų srautą. OLED optiniai privalumai: didesnė spalvų gama, ryškesnės spalvos; geresnis žiūrėjimo kampas, nėra akivaizdaus spalvų poslinkio esant dideliems žiūrėjimo kampams; greitesnis atsako laikas, be uodegos reiškinio žiūrint dinamines nuotraukas; savaime šviečia, tamsesnė būsena, tamsesnė, Jokio šviesos nutekėjimo, teoriškai galima pasiekti 0 ir kontrastas bus didesnis. Aukščiau nurodytų optinių parametrų R&D skyriui matuoti ir reguliuoti reikia naudoti optinius prietaisus. Modulio gamykla taip pat atliks atsitiktinius patikrinimus prieš išsiunčiant, kad būtų galima stebėti kokybę. Tie patys klientai taip pat atliks atsitiktinius patikrinimus, kad įsitikintų, jog gaminiai atitinka optinius standartus. Optinių matavimų tikrinimas yra svarbi ekranų pramonės' pramonės grandinės dalis. komponentas. Vieno taško optiniam matavimui ir aptikimui iš esmės naudojami dviejų tipų optiniai prietaisai, būtent kolorimetrai ir spektrometrai. Šiame straipsnyje dėmesys sutelkiamas į šių dviejų instrumentų funkcinių principų panašumus ir skirtumus.

vienas. Tas pats taškas

Trumpai tariant, kolorimetro ir spektrometro panašumas yra tas, kad abu gali išmatuoti ekrano ryškumą ir spalvingumą, o tada apskaičiuoti kitus parametrus, pvz., dominuojančią bangos ilgį, koreliuojamą spalvų temperatūrą, spalvų grynumą ir kt. pagal ryškumą ir spalvingumą Gali toliau skaičiuoti prasiskverbimo greitį, kontrastą, priklausomai nuo nuokrypio vaidmens ir pan.

du. skirtumas

1. Pirmiausia pristatykite spektrometro funkcinį principą: kaip rodo pavadinimas, spektrometras natūraliai yra instrumentas, galintis matuoti spektrą. Tai taip pat yra didžiausias skirtumas tarp jo ir kolorimetro. Kolorimetras negali išmatuoti spektro. Mes žinome, kad šviesa yra elektromagnetinė banga. Norėdami išsamiai suprasti šviesos savybes, turite žinoti jos spektrą. Šviesa susideda iš skirtingo intensyvumo ir bangos ilgio elektromagnetinių bangų. Dažniausiai naudojami spektrometrai paprastai turi tris juostas, nuo mažų iki didelių. Po to seka ultravioletinė šviesa, matoma šviesa ir infraraudonoji šviesa. Ekrano atveju daugiausia dėmesio skiriame spektrui matomos šviesos diapazone (380 nm–780 nm).

Pagrindinis spektrometro principas yra toks: naudojant gardelę mišrią šviesą skaidyti į skirtingo bangos ilgio šviesą, o skirtingų bangų ilgių šviesa bus matuojama skirtingais detektoriais, kad būtų gautas išmatuotos šviesos spektras. Gavus šviesos spektrą, mes Pagal spektrą galima gauti ryškumą, spalvingumą, didžiausią bangos ilgį, spalvų perteikimo indeksą (CRI) ir kt. Tiesą sakant, naudojant spektrą galima gauti visus šviesos parametrus šiuo metu. Spektras yra karalius.

Taigi, kaip gauti šviesos ryškumą ir spalvingumą pagal spektrą? Pagal CIE1931XYZ sistemos formulę tristimuliacijos reikšmei apskaičiuoti: tristimuliacijos reikšmę galima gauti padauginus spektrą iš CIE1931 standartinės stebėtojo charakteristikos kreivės integralo. Šviečiantiems kūnams, pvz., ekranams, spektras gali būti naudojamas tiesiogiai. Atsispindėjusios šviesos spektras lygus šviesos šaltinio spektrui, padaugintam iš objekto atspindžio charakteristikos spektro. Spektras yra absoliutus fizikinis dydis, o ryškumas ir spalvingumas yra fiziniai dydžiai, kuriuos subjektyviai suvokia žmonės ir yra susiję su žmogaus fiziologinėmis savybėmis. Tai apima trijų žmogaus akies fotoreceptorių ląstelių jautrumo charakteristikų kreives skirtingiems šviesos bangos ilgiams. Mokslininkai gavo eksperimentinius rezultatus Trijų rūšių žmogaus fotoreceptorių ląstelių vidutinio jautrumo charakteristikų kreivė skirtingiems bangos ilgiams, ty CIE1931 standartinė stebėtojo charakteristikos kreivė.

Spektrometras turi išskaidyti šviesą į skirtingo bangos ilgio šviesą, o tada atskirai išmatuoti jos intensyvumą, todėl matavimo greitis yra gana lėtas. Parametrams, kuriems apskaičiuoti reikia daug duomenų, pvz., LCD ekrano mirgėjimo ir skystųjų kristalų reakcijos laiko, šie du Parametrų pramonėje kolorimetrai dažniausiai naudojami matavimui.

2. Toliau daugiausia dėmesio skiriama kolorimetro principui ir funkcijai. Palyginti su spektrometru, kolorimetras neturi grotelių, negali skaidyti šviesos, taip pat negali matuoti šviesos spektro, tačiau kolorimetras turi specialų filtrą, būtent XYZ filtrą. Imituoja CIE1931 standartinę stebėtojo charakteristikų kreivę, šviesą aptinka detektorius po filtro, o tada per kai kurias specialias ADC konvertavimo grandines galutinis rezultatas yra bendros šviesos integrali vertė, kuri yra panaši į apskaičiavimo metodą. aukščiau CIE1931XYZ sistema, kad būtų galima apskaičiuoti trisstimulio vertę, tačiau tai daroma naudojant fizinę aparatinę įrangą.

Kadangi spektroskopijos nereikia, kolorimetro matavimo greitis yra labai greitas, tačiau vis dar yra apie 2% skirtumas tarp geriausio XYZ filtro pasaulyje ir CIE1931 standartinės stebėtojo charakteristikos kreivės, todėl ryškumas ir spalvingumas, matuojamas pagal kolorimetras bus kitoks. Klaidos laipsnis nustatomas pagal patį kolorimetrą ir išmatuoto ekrano spektrines charakteristikas. Norint gauti tikslius duomenis, kolorimetrą reikia koreguoti skirtingoms ekranų partijoms, o skirtingų partijų korekcijos duomenis išsaugoti skirtinguose korekcijos kanaluose. Paprastai spektrometru išmatuoti duomenys naudojami kaip standartiniai duomenys. Po kalibravimo kolorimetru ir spektrometru išmatuoti duomenys iš esmės yra vienodi, išlaikant greitesnio matavimo greičio pranašumą, o spektrometras naudoja tik standartinį šviesos šaltinį korekcijai prieš išvežant iš gamyklos. Vėliau skirtingiems mėginiams taisyti nereikia, o išmatuota vertė yra standartinė.

trys. Apibendrinti

1. Tiek kolorimetrai, tiek spektrometrai matuoja ryškumą, spalvingumą ir spalvų temperatūrą, dominuojančią bangos ilgį, spalvos grynumą ir kt., kuriuos galima apskaičiuoti pagal tai.

2. Kolorimetras turi greitą matavimo greitį, kuriuo galima matuoti mirgėjimą ir skystųjų kristalų atsako laiką, bet spektrometras gali't, bet spektrometras gali išmatuoti spektrą ir apskaičiuoti spalvų perteikimo indeksą, didžiausią bangos ilgį ir kt. , bet kolorimetras gali't.

3. Spektrometro nereikia taisyti išvežus iš gamyklos, o norint gauti tikslias vertes, reikia koreguoti kolorimetrą skirtingoms ekranų partijoms. Spektrometrai yra lėtesni, tikslesni ir brangesni. Universiteto mokslo institucijos ir įmonės R&D skyriai turi daugiau pritaikymų, o kolorimetrai yra greitesni ir santykinai pigesni, dažniau naudojami gamyklinėse gamybos linijose.


Siųsti užklausą