光譜成像式亮度色度計集光譜與成像測量功能于一體,是高精度光學檢測的理想選擇。視彩(上海)光電技術有限公司的SV-15100等系列產品,擁有1.5億像素高分辨率,能同時獲取圖像的亮度、色度及光譜數據,提升了測量精度。采用雙級半導體制冷技術,可降低環境溫度,減少測試噪聲,適合低亮度灰階測試。支持用戶校正功能,搭配多種工廠內部校正,保障數據穩定精確。在應用場景上,適用于Micro-LED、OLED等顯示屏的亮度、色度、均勻性測試,也能進行demura測試和缺陷檢測。操作上簡便高效,一鍵即可完成自動曝光測試,偽彩色顯示能直觀評估均勻性,數據分析與導出功能靈活,軟件界面簡單易懂,滿足實驗室高精度測試和生產線快速檢測的雙重需求。手持式色度計可通過多次測量取平均值,提高測量準確性。陜西HUD測試色度計使用說明

選擇成像式亮度色度計時,要考慮其測量范圍:亮度測量范圍:根據實際應用場景確定所需的亮度測量范圍。例如,測量高亮度 LED 照明產品可能需要測量范圍達到 100,000 cd/m2 甚至更高的儀器;而對于一些低亮度場景,如液晶顯示器的暗態亮度測量,儀器也需要具備較低的測量下限,以確保準確測量。色度測量范圍:確保儀器能夠覆蓋所需的色度空間,如 CIELAB、CIELUV 等常見的色度系統。不同的應用可能對色度測量的范圍和精度有不同要求,例如,在印刷和染料行業,需要精確控制顏色的一致性,對色度測量的準確性和范圍要求較高。福建手持式色度計選購指南光譜成像式亮度計能助力Micro-LED實現更準確的色彩顯示。

成像式亮度色度計的精度受多種因素影響,主要包括以下幾個方面:探測器性能:探測器的靈敏度、分辨率、線性度等指標對精度影響明顯。高靈敏度的探測器能更準確地感知微弱光線,高分辨率探測器可精細區分不同位置的亮度和色度信息,而良好的線性度能保證測量結果與實際值呈準確的線性關系。光學系統質量:光學系統的設計和制造質量至關重要。透鏡的折射率均勻性、光圈的精度、濾光片的光譜特性等都會影響測量精度。例如,折射率不均勻的透鏡會使光線折射不規則,導致成像失真;精度不足的光圈無法準確控制進光量;光譜特性不理想的濾光片可能無法準確模擬人眼對光的響應,從而引入色度測量誤差。信號處理電路:信號處理電路的性能決定了對探測器輸出信號的處理精度。包括模數轉換的精度、信號放大的準確性以及噪聲抑制能力等。高精度的模數轉換能更精確地將模擬信號轉換為數字信號,準確放大信號并有效抑制噪聲,可提高測量的準確性和穩定性。
使用屏幕測試色度計時,先將屏幕放置在穩定的測試環境中,避免外界光線直射屏幕表面影響測量。開機后讓設備預熱幾分鐘,待傳感器穩定后,調整色度計與屏幕的距離,確保鏡頭正對測量區域,一般保持垂直正對以減少角度誤差。根據屏幕尺寸和測試需求,選擇單點測量或多點掃描模式,設置合適的測量參數如曝光時間,高亮度屏幕可縮短曝光時間,低亮度屏幕則適當延長。點擊測量按鈕,設備會采集屏幕的亮度和色度數據,顯示CIE色坐標、亮度值等參數,可通過軟件記錄數據并生成測試報告。測試不同區域時,移動色度計需保持測量條件一致,使用后及時關閉設備并清潔鏡頭。手持式色度計在照明行業,可用于快速檢測照明光源的顏色。

測量環境因素:環境光干擾:周圍環境光線的強度和顏色會對測量結果產生干擾。若環境光過強且顏色與被測物體相近,可能使探測器接收到的總光強增加,導致測量的亮度值偏高;若環境光顏色與被測物體不同,會影響色度測量,使色坐標產生偏差。溫度變化:溫度變化會影響探測器的靈敏度、光學元件的折射率以及電路元件的性能。例如,溫度升高可能使探測器的暗電流增加,降低其靈敏度;使光學元件膨脹或收縮,改變光路長度和折射角度,進而影響成像質量和測量精度。顯示行業里,光譜色度計能有效實現高精度的顏色測量工作。江蘇MicroLED測試色度計修正
光譜成像式亮度計可通過智能圖像識別算法,評估顯示屏的缺陷。陜西HUD測試色度計使用說明
分辨率與成像質量也是選購成像式亮度色度計的主要因素之一:傳感器分辨率:高分辨率的 CCD 或 CMOS 傳感器能夠提供豐富的圖像細節,對于需要精確測量微小區域或檢測細微亮度、色度差異的應用非常重要。例如,在顯示面板的像素級測量中,高分辨率傳感器可以更準確地捕捉每個像素的亮度和色度信息。成像質量:光學系統的質量直接影響成像質量,包括鏡頭的焦距、光圈、像差校正等參數。選擇具有高質量光學系統的儀器,能夠產生清晰、無畸變的圖像,以便進行準確的亮度和色度測量。陜西HUD測試色度計使用說明