W branży wyświetlaczy najgorętszą bitwą jest dominacja OLED i LCD. Ze względu na wiele zalet OLED w optyce jest uważany za technologię ekranów wyświetlaczy nowej generacji. W przyszłości stopniowo zastąpi LCD jako główny nurt ekranów. Optyczne zalety OLED to: większa gama kolorów, żywsze kolory; lepszy kąt widzenia, brak widocznej zmiany koloru przy dużych kątach widzenia; szybszy czas reakcji, brak zjawiska tailingu podczas oglądania dynamicznych obrazów; samoświetlny, stan ciemniejszy, ciemniejszy, brak wycieku światła, teoretycznie można osiągnąć 0, a kontrast będzie wyższy. Dział R&i D powyższych parametrów optycznych musi korzystać z przyrządów optycznych do pomiaru i regulacji. Fabryka modułów przeprowadzi również wyrywkowe kontrole przed wysyłką w celu monitorowania jakości. Ci sami klienci będą również przeprowadzać wyrywkowe kontrole, aby upewnić się, że produkty spełniają standardy optyczne. Inspekcja pomiarów optycznych jest ważną częścią łańcucha branżowego przemysłu wyświetlaczy'. składnik. Do optycznego pomiaru i detekcji pojedynczego punktu stosuje się zasadniczo dwa rodzaje przyrządów optycznych, a mianowicie kolorymetry i spektrometry. Ten artykuł koncentruje się na podobieństwach i różnicach w zasadach funkcjonalnych tych dwóch instrumentów.
jeden. Ten sam punkt
W prostym podsumowaniu podobieństwo między kolorymetrem a spektrometrem polega na tym, że oba mogą mierzyć jasność i chromatyczność wyświetlacza, a następnie obliczać inne parametry, takie jak dominująca długość fali, skorelowana temperatura koloru, czystość koloru itp. Oczywiście, w zależności od jasności i chromatyczności może dalej obliczyć współczynnik penetracji, kontrast, w zależności od roli odchylenia i tak dalej.
dwa. różnica
1. Najpierw przedstaw zasadę działania spektrometru: jak sama nazwa wskazuje, spektrometr jest naturalnie instrumentem, który może mierzyć widmo. To też największa różnica między nim a kolorymetrem. Kolorymetr nie może mierzyć widma. Wiemy, że światło jest falą elektromagnetyczną. Aby szczegółowo zrozumieć charakterystykę światła, musisz znać jego widmo. Światło składa się z fal elektromagnetycznych o różnej intensywności i długości fali. Najczęściej używane spektrometry mają na ogół trzy pasma, od małego do dużego. Następnie światło ultrafioletowe, światło widzialne i światło podczerwone. W przypadku ekranu wyświetlacza skupiamy się głównie na widmie w zakresie światła widzialnego (380nm-780nm).
Podstawową zasadą działania spektrometru jest: użycie siatki do rozłożenia światła mieszanego na światło o różnych długościach fal, a światło o różnych długościach fali będzie mierzone przez różne detektory w celu uzyskania widma mierzonego światła. Po uzyskaniu widma światła, zgodnie z widmem, można uzyskać jasność, chromatyczność, szczytową długość fali, współczynnik oddawania barw (CRI) itp. W rzeczywistości z widmem można uzyskać wszystkie parametry światła w tym momencie. Widmo jest królem.
Jak więc uzyskać jasność i chromatyczność światła według widma? Zgodnie ze wzorem systemu CIE1931XYZ, aby obliczyć wartość trójbodźca: wartość trójbodźca można uzyskać mnożąc widmo przez całkę krzywej charakterystycznej obserwatora standardowego CIE1931. W przypadku ciał świecących, takich jak ekrany, widmo można wykorzystać bezpośrednio. W przypadku światła odbitego widmo jest równe widmu źródła światła pomnożonemu przez widmo charakterystyczne odbicia obiektu. Widmo jest bezwzględną wielkością fizyczną, podczas gdy jasność i chromatyczność są wielkościami fizycznymi subiektywnie postrzeganymi przez ludzi i odnoszą się do ludzkich cech fizjologicznych. Obejmuje to charakterystyczne krzywe wrażliwości trzech fotoreceptorów w ludzkim oku na różne długości fal światła. Naukowcy uzyskali wyniki eksperymentalne Średnia charakterystyka czułości trzech rodzajów komórek fotoreceptorowych człowieka na różne długości fali, a mianowicie standardowa krzywa charakterystyki obserwatora CIE1931.
Spektrometr musi rozłożyć światło na światło o różnych długościach fali, a następnie osobno mierzyć jego natężenie, co skutkuje stosunkowo małą szybkością pomiaru. W przypadku parametrów, które wymagają obliczenia dużej ilości danych, takich jak migotanie ekranu LCD i czas reakcji ciekłokrystalicznych, te dwa. W branży parametrów, kolorymetry są zwykle używane do pomiarów.
2. Poniżej skupiono się na zasadzie i funkcji kolorymetru. W porównaniu ze spektrometrem kolorymetr nie posiada siatki, nie rozszczepia światła ani nie mierzy widma światła, ale kolorymetr posiada specjalny filtr, czyli filtr XYZ. Symuluje standardową krzywą charakterystyczną obserwatora CIE1931, światło jest wykrywane przez detektor za filtrem, a następnie przez specjalne obwody do konwersji ADC, końcowy wynik jest całkowitą wartością światła całkowitego, która jest podobna do metody obliczeniowej powyżej systemu CIE1931XYZ do obliczenia wartości trójbodźca, ale odbywa się to za pomocą fizycznego sprzętu.
Ponieważ nie ma potrzeby spektroskopii, szybkość pomiaru kolorymetru jest bardzo duża, ale nadal istnieje około 2% różnicy między najlepszym filtrem XYZ na świecie a krzywą charakterystyki obserwatora standardu CIE1931, a więc jasność i chromatyczność mierzona przez kolorymetr będzie inny. Stopień błędu jest określany przez sam kolorymetr i charakterystykę spektralną mierzonego ekranu. Aby uzyskać dokładne dane, kolorymetr należy skorygować dla różnych partii ekranów, a dane korekcyjne różnych partii należy zapisać w różnych kanałach korekcji. Generalnie jako dane standardowe stosuje się dane zmierzone przez spektrometr. Po kalibracji dane zmierzone przez kolorymetr i spektrometr są w zasadzie takie same, zachowując przy tym zaletę większej szybkości pomiaru, podczas gdy spektrometr przed opuszczeniem fabryki wykorzystuje tylko standardowe źródło światła do korekcji. Następnie dla różnych próbek nie jest wymagana korekta, a zmierzona wartość jest wartością standardową.
trzy. Podsumować
1. Zarówno kolorymetry, jak i spektrometry mierzą jasność, chromatyczność i temperaturę barwową, dominującą długość fali, czystość koloru itp., które można na tej podstawie obliczyć.
2. Kolorymetr ma dużą prędkość pomiaru, która może mierzyć migotanie i czas odpowiedzi ciekłokrystalicznych, ale spektrometr może't, ale spektrometr może mierzyć widmo i obliczać współczynnik oddawania barw, szczytową długość fali itp. , ale kolorymetr może't.
3. Spektrometr nie wymaga korekty po opuszczeniu fabryki, a kolorymetr należy korygować dla różnych partii ekranów, aby uzyskać dokładne wartości. Spektrometry są wolniejsze, dokładniejsze i droższe. Uczelniane instytucje badawcze i zakładowe wydziały R&i D mają więcej zastosowań, natomiast kolorymetry są szybsze i stosunkowo tanie i są częściej stosowane w fabrycznych liniach produkcyjnych.
