Na indústria de telas, a batalha mais acirrada é o domínio de OLED e LCD. Devido às muitas vantagens do OLED em óptica, ele é considerado a tecnologia de última geração de telas de exibição. Ele substituirá gradualmente o LCD como a principal tela de exibição no futuro. As vantagens ópticas do OLED são: gama de cores mais alta, cores mais vivas; melhor ângulo de visão, sem mudança de cor óbvia em grandes ângulos de visão; tempo de resposta mais rápido, sem fenômeno de cauda ao assistir a imagens dinâmicas; autoluminoso, estado mais escuro, mais escuro, sem vazamento de luz, teoricamente 0 pode ser alcançado e o contraste será maior. O departamento R&& D dos parâmetros ópticos acima precisa usar instrumentos ópticos para medição e ajuste. A fábrica de módulos também conduzirá inspeções aleatórias antes do envio para monitoramento de qualidade. Os mesmos clientes também conduzirão inspeções aleatórias para garantir que os produtos atendam aos padrões ópticos. A inspeção de medição óptica é uma parte importante da cadeia da indústria de display' s. componente. Para a medição óptica e detecção de um único ponto, dois tipos de instrumentos ópticos são usados basicamente, colorímetros e espectrômetros. Este artigo enfoca as semelhanças e diferenças nos princípios funcionais desses dois instrumentos.
1. Mesmo ponto
Em um resumo simples, a semelhança entre o colorímetro e o espectrômetro é que ambos podem medir o brilho e a cromaticidade da tela e, em seguida, calcular outros parâmetros, como comprimento de onda dominante, temperatura de cor correlacionada, pureza de cor, etc., é claro, de acordo com o brilho e cromaticidade Pode calcular ainda mais a taxa de penetração, contraste, dependendo do papel do desvio e assim por diante.
dois. diferença
1. Primeiro, apresente o princípio funcional do espectrômetro: como o nome sugere, o espectrômetro é naturalmente um instrumento que pode medir o espectro. Essa também é a maior diferença entre ele e o colorímetro. O colorímetro não pode medir o espectro. Sabemos que a luz é uma onda eletromagnética. Para entender as características da luz em detalhes, você precisa conhecer seu espectro. A luz é composta por ondas eletromagnéticas de diferentes intensidades e comprimentos de onda. Os espectrômetros mais comumente usados geralmente têm três bandas, variando de pequena a grande. Seguido por luz ultravioleta, luz visível e luz infravermelha. Para a tela, focamos principalmente no espectro na faixa de luz visível (380nm-780nm).
O princípio básico do espectrômetro é: usar uma grade para decompor uma luz mista em luz de diferentes comprimentos de onda, e a luz de diferentes comprimentos de onda será medida por diferentes detectores para obter o espectro da luz medida. Depois de obter o espectro de luz, podemos obter o brilho, a cromaticidade, o comprimento de onda de pico, o índice de reprodução de cor (CRI), etc. de acordo com o espectro. Na verdade, com o espectro, todos os parâmetros da luz neste momento podem ser obtidos. O espectro é o rei.
Então, como obter o brilho e a cromaticidade da luz de acordo com o espectro? De acordo com a fórmula do sistema CIE1931XYZ para calcular o valor tristimulus: o valor tristimulus pode ser obtido multiplicando o espectro pelo integral da curva característica do observador padrão CIE1931. Para corpos luminosos, como telas de exibição, o espectro pode ser usado diretamente. Para luz refletida, o espectro é igual ao espectro da fonte de luz multiplicado pelo espectro característico de reflexão do objeto. O espectro é uma quantidade física absoluta, enquanto o brilho e a cromaticidade são quantidades físicas subjetivamente percebidas pelos humanos e estão relacionadas às características fisiológicas humanas. Isso envolve as curvas características de sensibilidade das três células fotorreceptoras do olho humano a diferentes comprimentos de onda de luz. Os cientistas obtiveram resultados experimentais A curva característica de sensibilidade média de três tipos de células fotorreceptoras de seres humanos a comprimentos de onda diferentes, nomeadamente a curva característica do observador padrão CIE1931.
O espectrômetro precisa decompor a luz em luz de diferentes comprimentos de onda e, em seguida, medir sua intensidade separadamente, o que resulta em uma velocidade de medição relativamente lenta. Para parâmetros que requerem uma grande quantidade de dados a serem calculados, como oscilação da tela LCD e tempo de resposta do cristal líquido, estes dois. Na indústria de parâmetros, colorímetros são geralmente usados para medição.
2. O seguinte enfoca o princípio e a função do colorímetro. Comparado com o espectrômetro, o colorímetro não tem grade, não pode dividir a luz, nem pode medir o espectro da luz, mas o colorímetro tem um filtro especial, ou seja, o filtro XYZ. Simula a curva característica do observador padrão CIE1931, a luz é detectada pelo detector após o filtro e, em seguida, através de alguns circuitos especiais para conversão ADC, o resultado final é o valor integral da luz geral, que é semelhante ao método de cálculo do acima CIE1931XYZ sistema para calcular o valor tristimulus, mas é feito através de hardware físico.
Como não há necessidade de espectroscopia, a velocidade de medição do colorímetro é muito rápida, mas ainda há cerca de 2% de diferença entre o melhor filtro XYZ do mundo e a curva característica do observador padrão CIE1931, então o brilho e a cromaticidade medidos pelo o colorímetro será diferente. O grau de erro é determinado pelo próprio colorímetro e pelas características espectrais da tela medida. Para obter dados precisos, o colorímetro precisa ser corrigido para diferentes lotes de telas, e os dados de correção de diferentes lotes devem ser salvos em diferentes canais de correção. Geralmente, os dados medidos pelo espectrômetro são usados como dados padrão. Após a calibração, os dados medidos pelo colorímetro e espectrômetro são basicamente os mesmos, mantendo a vantagem de velocidade de medição mais rápida, enquanto o espectrômetro usa apenas a fonte de luz padrão para correção antes de sair da fábrica. Posteriormente, para amostras diferentes, nenhuma correção é necessária e o valor medido é o valor padrão.
três. Resumir
1. Tanto os colorímetros quanto os espectrômetros medem o brilho, a cromaticidade e a temperatura da cor, comprimento de onda dominante, pureza da cor, etc. que podem ser calculados a partir disso.
2. O colorímetro tem uma velocidade de medição rápida, que pode medir a oscilação e o tempo de resposta do cristal líquido, mas o espectrômetro pode' t, mas o espectrômetro pode medir o espectro e calcular o índice de renderização de cores, comprimento de onda de pico, etc. , mas o colorímetro pode' t.
3. O espectrômetro não precisa ser corrigido após sair da fábrica e o colorímetro precisa ser corrigido para diferentes lotes de telas para obter valores precisos. Os espectrômetros são mais lentos, mais precisos e mais caros. As instituições de pesquisa da universidade e os departamentos de R&& D da empresa têm mais aplicações, enquanto os colorímetros são mais rápidos e relativamente baratos, e são usados com mais frequência em linhas de produção de fábricas.
