V zobrazovacím průmyslu je nejžhavější bitva o dominanci OLED a LCD. Vzhledem k mnoha výhodám OLED v optice je považován za technologii nové generace obrazovek. V budoucnu postupně nahradí LCD jako hlavní proud obrazovek. Optické výhody OLED jsou: vyšší barevný gamut, živější barvy; lepší pozorovací úhel, žádný zjevný barevný posun ve velkých pozorovacích úhlech; rychlejší doba odezvy, žádný jev při sledování dynamických obrázků; samosvítící, tmavší stav, tmavší, Žádný únik světla, teoreticky lze dosáhnout 0 a kontrast bude vyšší. Oddělení R&D výše uvedených optických parametrů potřebuje pro měření a seřízení použít optické přístroje. Továrna na moduly bude také provádět náhodné kontroly před odesláním pro sledování kvality. Stejní zákazníci budou také provádět náhodné kontroly, aby se ujistili, že produkty splňují optické standardy. Kontrola optického měření je důležitou součástí průmyslového řetězce zobrazovacího průmyslu' komponent. Pro optické měření a detekci jednoho bodu se v zásadě používají dva typy optických přístrojů, a to kolorimetry a spektrometry. Tento článek se zaměřuje na podobnosti a rozdíly ve funkčních principech těchto dvou nástrojů.
jeden. Stejný bod
V jednoduchém shrnutí je podobnost mezi kolorimetrem a spektrometrem v tom, že oba dokážou měřit jas a chromatičnost displeje a následně vypočítat další parametry, jako je dominantní vlnová délka, korelovaná teplota barev, čistota barev atd., samozřejmě, podle jasu a chromatičnosti Dokáže dále vypočítat rychlost průniku, kontrast, v závislosti na roli odchylky a tak dále.
dva. rozdíl
1. Nejprve představte funkční princip spektrometru: jak název napovídá, spektrometr je přirozeně přístroj, který dokáže měřit spektrum. To je také největší rozdíl mezi ním a kolorimetrem. Kolorimetr nedokáže změřit spektrum. Víme, že světlo je elektromagnetické vlnění. Abyste podrobně porozuměli charakteristikám světla, musíte znát jeho spektrum. Světlo se skládá z elektromagnetických vln různé intenzity a vlnové délky. Nejčastěji používané spektrometry mají obecně tři pásma, od malých po velké. Následuje ultrafialové světlo, viditelné světlo a infračervené světlo. U obrazovky se zaměřujeme především na spektrum v oblasti viditelného světla (380nm-780nm).
Základní princip spektrometru je: pomocí mřížky rozložit smíšené světlo na světlo různých vlnových délek a světlo různých vlnových délek bude měřeno různými detektory pro získání spektra měřeného světla. Po získání světelného spektra jsme Podle spektra lze získat jas, chromatičnost, špičkovou vlnovou délku, index podání barev (CRI) atd. Ve skutečnosti lze pomocí spektra získat všechny parametry světla v tomto okamžiku. Spektrum je král.
Jak tedy získat jas a barevnost světla podle spektra? Podle vzorce systému CIE1931XYZ pro výpočet hodnoty tristimulu: hodnotu tristimulu lze získat vynásobením spektra integrálem standardní křivky pozorovatele CIE1931. U světelných těles, jako jsou obrazovky, lze spektrum použít přímo. U odraženého světla se spektrum rovná spektru světelného zdroje vynásobenému spektrem odrazové charakteristiky předmětu. Spektrum je absolutní fyzikální veličina, zatímco jas a barevnost jsou fyzikální veličiny subjektivně vnímané člověkem a souvisí s fyziologickými vlastnostmi člověka. To zahrnuje charakteristické křivky citlivosti tří fotoreceptorových buněk v lidském oku na různé vlnové délky světla. Vědci získali experimentální výsledky Charakteristická křivka průměrné citlivosti tří druhů fotoreceptorových buněk lidských bytostí na různé vlnové délky, jmenovitě standardní křivka pozorovatele CIE1931.
Spektrometr potřebuje rozložit světlo na světlo různých vlnových délek a poté samostatně měřit jeho intenzitu, což má za následek relativně pomalou rychlost měření. Pro parametry, které vyžadují výpočet velkého množství dat, jako je blikání obrazovky LCD a doba odezvy tekutých krystalů, jsou tyto dva parametry. V odvětví parametrů se pro měření obecně používají kolorimetry.
2. Následující text se zaměřuje na princip a funkci kolorimetru. Ve srovnání se spektrometrem nemá kolorimetr mřížku, neumí rozdělovat světlo, ani nemůže měřit spektrum světla, ale kolorimetr má speciální filtr, jmenovitě XYZ filtr. Simuluje standardní křivku pozorovatele CIE1931, světlo je detekováno detektorem za filtrem a poté prostřednictvím některých speciálních obvodů pro převod ADC je konečným výsledkem integrální hodnota celkového světla, která je podobná metodě výpočtu nad systémem CIE1931XYZ pro výpočet hodnoty tristimulu, ale to se provádí prostřednictvím fyzického hardwaru.
Vzhledem k tomu, že není potřeba spektroskopie, je rychlost měření kolorimetru velmi rychlá, ale stále existuje asi 2% rozdíl mezi nejlepším XYZ filtrem na světě a charakteristickou křivkou standardního pozorovatele CIE1931, takže jas a chromatičnost měřené kolorimetr bude jiný. Míru chyby určuje samotný kolorimetr a spektrální charakteristiky měřené obrazovky. Aby bylo možné získat přesná data, musí být kolorimetr korigován pro různé šarže obrazovek a korekční data různých šarží by měla být uložena v různých korekčních kanálech. Obecně se data naměřená spektrometrem používají jako standardní data. Po kalibraci jsou data naměřená kolorimetrem a spektrometrem v podstatě stejná, při zachování výhody vyšší rychlosti měření, přičemž spektrometr používá pouze standardní světelný zdroj pro korekci před opuštěním továrny. Poté pro různé vzorky není nutná žádná korekce a naměřená hodnota je standardní hodnotou.
tři. Shrnout
1. Kolorimetry i spektrometry měří jas, barevnost a barevnou teplotu, dominantní vlnovou délku, čistotu barev atd., které lze z toho vypočítat.
2. Kolorimetr má vysokou rychlost měření, která může měřit blikání a dobu odezvy tekutých krystalů, ale spektrometr může't, ale spektrometr může měřit spektrum a vypočítat index podání barev, špičkovou vlnovou délku atd. , ale kolorimetr může't.
3. Spektrometr nemusí být po opuštění továrny korigován a kolorimetr musí být korigován pro různé šarže obrazovek, aby byly získány přesné hodnoty. Spektrometry jsou pomalejší, přesnější a dražší. Univerzitní výzkumné instituce a oddělení společnosti R&D mají více aplikací, zatímco kolorimetry jsou rychlejší a relativně levné a častěji se používají v továrních výrobních linkách.
