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SIM-D10光譜照度計的詳細資料:
KEWLAB的SIM-D10光譜照度計是雙模式二合一便攜式光譜照度計,既可用于植物照明測量,也可用于一般照明測量。通過模式切換,可滿足不同測量需求.

產品特點:
● 可測量紫外、可見、紅外光
測量范圍從330nm到850nm,是一款具有多種用途的儀器。針對不同的測量環境,有兩種光纖可以替換。

● 精密測量
目前市場上大多數便攜式照度計的半高寬在12~15nm,由于LED具有波長窄的特點,在這種情況下,半高寬將很難得到精確的測量結果。KEWLAB的光譜照度計SIM-D10能提供更優的半高寬5.5nm的測量方案。

● 可自定義波長范圍
針對農作物和植物的不同特性,采用自定義波長范圍函數,無需PC機即可方便地觀察測量結果。如果與PC機相連,ASP軟件還可以提供多波長定義下的不同測量比較。


產品參數:
| 模式 | 植物照明 | 一般照明 | |
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液晶顯示屏 |
4.3寸觸摸屏 | ||
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測量功能 |
照度、輻照度、峰值波長(λP),峰值波長(λPV)、光譜圖(330~850nm)、PPF、PPFD(330~399nm、400~499nm、500~599nm、600~699nm、700~850nm,自定義范圍)、R/B、R/IR |
照度、輻照度、相關色溫(CCT、Duv)、主波長(λD),XYZ三刺激值,峰值波長(λP),峰值波長(λPV)、色質指數(CQS)、顯色指數(CRI R1-R15,Ra)、色度坐標CIE1931(x,y)/CIE1976(u',v')、光譜圖(330~850 nm) | |
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光接收器 |
余弦校正器(有效范圍:Φ8mm) | ||
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照度測量范圍 |
1~400000 (lx) | ||
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重復性(2σ)
(標準A光源) |
照度 |
99% (10~400000 (lx)) | |
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色度 |
N/A |
x:0.0015 y:0.0015 | |
|
準確度
(標準A光源) |
照度 |
97% (10~400000 (lx)) | |
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色度 |
N/A |
0.002(照度至少為10(lx)以上) | |
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波長數值增量 |
1nm | ||
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光譜分辨率(FWHM) |
5.5nm | ||
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測量時間 |
1ms~60s | ||
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尺寸(L/W/H)mm |
150×97×32mm (包括余弦校正器) | ||
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曝光過度警告 |
照度值以紅色數字顯示 | ||
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存儲方式 |
SD內存卡,在PC機上應用ASP或ASI軟件 | ||
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儀器固定孔 |
M6, 1/4 20UNC | ||
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重量 |
350g | ||
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電池容量 |
3350mAh | ||
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工作/存儲環境 |
0℃~40℃,<80% RH -10℃~60℃,<70%RH | ||
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配件 |
USB線、電源適配器、8GB SD卡、余弦校正器蓋、防護箱 | ||
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軟件功能 |
光譜圖(330~850nm)、照度、輻照度、峰值波長(λP) ,峰值波長(λPV)、顯色指數(CRI R1-R15,Ra)、色度坐標CIE1931(x,y)/CIE1976(u',v')、TM30-15(RF/RG)、色溫(CCT,Duv)、主波長(λD) 、XYZ三色值、純度、色質指數(CQS)、電視照明一致性指數(TLCI)、PPFD/YPFD(330~399nm、400~499nm、500~599nm、600~699nm、700~850nm,自定義范圍)、R/B、R/IR色容差(SDCM)、明暗視覺輸出比(S/P),△x,△Y,△u',△v',LED分類,趨勢圖,藍光危害,累計照度 | ||
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SDK語法 |
支持VC、VB SDK | ||





在顯示行業,目前最火的當屬OLED與LCD的霸主之爭,由于OLED在光學上的諸多優勢,其被認為是顯示屏的次世代技術,后續會逐漸取代LCD稱為顯示屏的主流,OLED在光學上的優勢表現為:色域更高,顏色更鮮艷;視角更好,大視角無明顯色偏;響應時間更快,觀看動態畫面無拖尾現象;自發光,暗態更暗,無漏光,理論上可以做到0.對比度會更高等。以上光學參數研發部門需要使用光學儀器進行測量以及調節,模組廠出貨前也會進行抽檢,以便進行品質監控,同樣客戶也會抽查確保產品光學達標,光學測量檢測是顯示行業產業鏈的重要組成部分。對于單個點的光學測量檢測基本上會使用兩類光學儀器,即色度計與光譜照度計,本文重點介紹下這兩種儀器的功能原理的相同點及差異。
一.相同點
無論是色度計還是光譜照度計,它們都可以測量顯示屏的三刺激值XYZ,其中Y是亮度,然后根據公式x=X/(X+Y+Z),y=Y/(X+Y+Z)算出色度CIE_x, CIE_y,從而可以得出顯示屏顯示顏色在CIE1931 色品圖上的坐標。

有了Yxy數值以后,同樣可以通過公式得到在其它CIE光學系統中的數值,例如L a*b*,Lu*v*等。

同樣的道理,知道Yxy以后還可以計算出此顏色的主波長,色純度,相關色溫等。


簡單地總結下色度計和光譜照度計的相同點在于都可以測量顯示屏的亮度,色度,然后以此計算出其它的參數,例如主波長,相關色溫,色純度等,當然,根據亮度色度還可以進一步計算出穿透率,對比度,視角色偏等等。
二.不同點
1.首先介紹下光譜照度計的功能原理:顧名思義,光譜照度計自然是能夠測量光譜的儀器,這也是它和色度計最大的區別,色度計是無法測量光譜的。我們知道光是一種電磁波,想要詳細了解光的特性,就需要知道其光譜,光是由不同強度不同波長的電磁波組成的,平時用的最多的光譜儀一般有三個波段,按照波長從小到大依次是紫外線,可見光,紅外線,其中對顯示屏來說,我們主要關注其在可見光范圍(380nm-780nm)的光譜。

光譜照度計的基本原理是:利用光柵將一個混合光分解成不同波長的光,而不同波長的光會被不同的探測器測量出其強度,從而得到被測量光的光譜。

得到光的光譜以后,我們就可以根據光譜得到亮度,色度,峰值波長,顯色指數(CRI)等,其實有了光譜,就可以得到此刻光的一切參數,如下圖是一些常見光源的光譜:

那么如何根據光譜得到光的亮度色度?根據CIE1931XYZ系統計算三刺激值的公式:三刺激值可以由光譜乘以CIE1931標準觀察者特性曲線積分得到。對于顯示屏等發光體來說,光譜可以直接使用,對于反射光來說,其光譜等于光源光譜乘以物體的反射特性光譜。光譜是一個絕對的物理量,而亮度,色度是人主觀感知的物理量,和人的生理特性有關,這里面涉及到人眼中三種感光細胞對不同波長光的敏感特性曲線,科學家經過實驗得出了人類平均的三種感光細胞對不同波長的敏感特性曲線,即CIE1931標準觀察者特性曲線。

光譜照度計需要把光分解為不同波長的光,然后分別測量其強度,這就導致其測量速度相對較慢,對于需要大量數據進行計算的參數,例如,LCD屏幕的flicker及液晶響應時間,這兩個參數行業內一般使用色度計進行測量。
2.下面重點介紹下色度計的原理功能,和光譜照度計相比,色度計沒有光柵,它無法分光,也無法測量出光的光譜,但是色度計有特殊的濾鏡,即XYZ filter,來模擬CIE1931標準觀察者特性曲線,光經過filter以后才被探測器探測到,之后經過一些特殊電路進行ADC轉變,最后得到的是整體光的積分值,類似于上述CIE1931XYZ系統計算三刺激值的計算方法,只不過其是通過物理硬件完成的。

由于無需分光,色度計測量速度非常快,不過目前好的XYZ filter與CIE1931標準觀察者特性曲線依然有大約2%的差異,故使用色度計測量到的亮度色度會出現不同程度的誤差,而誤差大小由色度計本身以及被測量屏的光譜特性決定,為了得到準確數據,針對不同批次屏幕,需要對色度計進行矯正,并把不同批次的矯正數據保存在不同的矯正通道中。一般使用光譜照度計測量得到的數據作為標準數據,經過校正后,色度計和光譜照度計測量的數據就基本一致,同時保持了較快測量速度的優勢,而光譜儀只是在出廠前使用標準光源進行矯正,出廠后針對不同的樣品,無需進行矯正,測量值即為標準值。

由于色度計的測量速度很快,其可以在短時間內測出大量的數據,可以看出亮度隨著時間的變化,而測量屏幕的一些特殊的畫面,根據在一段時間內的亮度變化即可以算出屏幕的flicker和液晶響應時間,這是色度計相對光譜照度計來說比較獨特的功能。


三.總結
1.色度計和光譜照度計都測量亮度,色度以及由此可以計算得到色溫,主波長,色純度等。
2.色度計測量速度快,可以測量flicker和液晶響應時間,光譜照度計不行,而光譜儀可以測量光譜以及由此計算出顯色指數,峰值波長等,色度計不行。
3.光譜照度計出廠后無需矯正,而色度計針對不同批次的屏幕需要矯正才能得到準確的值。光譜儀速度較慢,測量更準確且昂貴些,高??蒲袡C構和公司研發部門應用多一些,而色度計速度較快,相對便宜,工廠產線應用較多些。

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