Aug 27, 2021

比色計と分光計の類似点と相違点は何ですか?

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ディスプレイ業界で最も熱い戦いは、OLEDとLCDの優位性です。 光学におけるOLEDの多くの利点により、OLEDはディスプレイスクリーンの次世代技術と見なされています。 今後、ディスプレイ画面の主流としてLCDに徐々に取って代わっていきます。 OLEDの光学的利点は次のとおりです。より高い色域、より鮮やかな色。 より良い視野角、大きな視野角での明らかな色の変化はありません。 応答時間が速く、ダイナミックな画像を見ているときにテーリング現象が発生しません。 自発光、暗い状態、暗い、光漏れなし、理論的には0を達成でき、コントラストが高くなります。 上記の光学パラメータのR& D部門は、測定と調整に光学機器を使用する必要があります。 モジュール工場はまた、品質監視のために出荷前にランダム検査を実施します。 同じ顧客は、製品が光学基準を満たしていることを確認するためにランダムな検査も実施します。 光学測定検査は、ディスプレイ業界'の業界チェーンの重要な部分です。 成分。 一点の光学測定と検出には、基本的に比色計と分光計の2種類の光学機器が使用されます。 この記事では、これら2つの機器の機能原理の類似点と相違点に焦点を当てています。

1。 同じ点

簡単に言えば、比色計と分光計の類似点は、どちらもディスプレイの明るさと色度を測定し、主波長、相関色温度、色純度などの他のパラメーターを計算できることです。明るさや色度に応じて、偏差の役割などに応じて、浸透率やコントラストをさらに計算できます。

2。 違い

1.最初に分光計の機能原理を紹介します。名前が示すように、分光計は当然、スペクトルを測定できる機器です。 これは、それと比色計の最大の違いでもあります。 比色計はスペクトルを測定できません。 私たちは光が電磁波であることを知っています。 光の特性を詳細に理解するには、そのスペクトルを知る必要があります。 光は、さまざまな強度と波長の電磁波で構成されています。 最も一般的に使用される分光計には、一般に、小さいものから大きいものまで、3つのバンドがあります。 続いて、紫外線、可視光線、赤外線が続きます。 表示画面は、主に可視光域(380nm〜780nm)のスペクトルに焦点を当てています。

分光計の基本原理は、回折格子を使用して混合光をさまざまな波長の光に分解し、さまざまな波長の光をさまざまな検出器で測定して、測定された光のスペクトルを取得することです。 光スペクトルを取得した後、スペクトルに応じて、明るさ、色度、ピーク波長、演色評価数(CRI)などを取得できます。 実際、スペクトルを使用すると、この時点での光のすべてのパラメータを取得できます。 スペクトルが王様です。

では、スペクトルに応じて光の明るさと色度を取得するにはどうすればよいでしょうか。 三刺激値を計算するためのCIE1931XYZシステムの式によれば、三刺激値は、スペクトルにCIE1931標準オブザーバー特性曲線の積分を掛けることによって取得できます。 ディスプレイ画面などの発光体の場合、スペクトルを直接使用できます。 反射光の場合、スペクトルは、光源のスペクトルにオブジェクトの反射特性スペクトルを掛けたものに等しくなります。 スペクトルは絶対的な物理量ですが、明るさと色度は人間が主観的に知覚する物理量であり、人間の生理学的特性に関連しています。 これには、異なる波長の光に対する人間の目の3つの光受容細胞の感度特性曲線が含まれます。 科学者たちは実験結果を得ています。異なる波長に対する人間の3種類の光受容細胞の平均感度特性曲線、すなわちCIE1931標準観測者特性曲線。

分光計は、光をさまざまな波長の光に分解してから、その強度を個別に測定する必要があります。その結果、測定速度が比較的遅くなります。 LCD画面のちらつきや液晶応答時間など、大量のデータを計算する必要のあるパラメータの場合、これら2つのパラメータ業界では、一般に比色計が測定に使用されます。

2.以下は、比色計の原理と機能に焦点を当てています。 分光計と比較して、比色計には格子がなく、光を分割することも、光のスペクトルを測定することもできませんが、比色計には特別なフィルター、つまりXYZフィルターがあります。 CIE1931標準オブザーバー特性曲線をシミュレートし、光はフィルターの後に検出器によって検出され、ADC変換用のいくつかの特別な回路を介して、最終結果は全体の光の積分値になります。これは、三刺激値を計算するためのCIE1931XYZシステムの上にありますが、それは物理的なハードウェアを介して行われます。

分光法が不要なため、比色計の測定速度は非常に速いですが、世界最高のXYZフィルターとCIE1931標準観測者特性曲線との差は約2%であり、明るさと色度は比色計は異なります。 誤差の程度は、比色計自体と測定された画面のスペクトル特性によって決まります。 正確なデータを取得するには、画面のさまざまなバッチに対して比色計を補正する必要があり、さまざまなバッチの補正データをさまざまな補正チャネルに保存する必要があります。 通常、分光計で測定されたデータが標準データとして使用されます。 キャリブレーション後、比色計と分光計で測定されるデータは基本的に同じですが、測定速度が速いという利点が維持されますが、分光計は工場出荷前の補正に標準光源のみを使用します。 その後、サンプルごとに補正は不要で、測定値が標準値になります。

三つ。 要約する

1.比色計と分光計はどちらも、これから計算できる明るさ、色度、色温度、主波長、色純度などを測定します。

2.比色計は測定速度が速く、フリッカーや液晶の応答時間を測定できますが、分光計は' tできますが、分光計はスペクトルを測定し、演色評価数、ピーク波長などを計算できます。 、しかし比色計は' tできます。

3.分光計は工場出荷後に修正する必要はなく、正確な値を取得するには、スクリーンのさまざまなバッチに対して比色計を修正する必要があります。 分光計はより遅く、より正確で、より高価です。 大学の研究機関と会社のR& D部門はより多くのアプリケーションを持っていますが、比色計はより高速で比較的安価であり、工場の生産ラインでより頻繁に使用されています。


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