[發明專利]色度計匹配方法、色度計、色度計校正方法及系統在審
| 申請號: | 202010319621.1 | 申請日: | 2020-04-22 |
| 公開(公告)號: | CN111504465A | 公開(公告)日: | 2020-08-07 |
| 發明(設計)人: | 馬駿;楊康 | 申請(專利權)人: | 上海精測半導體技術有限公司 |
| 主分類號: | G01J3/50 | 分類號: | G01J3/50 |
| 代理公司: | 蘇州友佳知識產權代理事務所(普通合伙) 32351 | 代理人: | 陳德霞 |
| 地址: | 201700 上海市青浦區*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 色度計 匹配 方法 校正 系統 | ||
本發明提供了一種色度計匹配方法、色度計、色度計校正方法及系統,其中,色度計匹配方法包括:獲取光纖輸入端的通光芯徑,以基于光纖輸入端的通光芯徑確定光纖輸入端的張角并基于光纖輸入端的張角確定透鏡的視場角;控制待測區域發射的目標光線以視場角入射至透鏡后以張角入射至光纖的輸入端,以使目標光線從光纖的輸出端射出;控制由光纖的輸出端出射的目標光線入射至光譜儀,其中,光纖的輸出端的端面輪廓與光譜儀的接收端的狹縫輪廓相匹配。本發明解決了現有技術中色度計的收光能力比較差而導致涉及測量效率比較低的問題。
技術領域
本發明涉及色度計領域,尤其涉及一種色度計匹配方法、色度計、色度計校正方法及系統。
背景技術
隨著彩色顯示器、照明光源等發光產品的質量評估體系逐步完善,對顯示器等的顏色和亮度準確測量越來越重要,而顏色的測量主要是通過三刺激值型色度計進行的。色度計是指通過與合成顏料比較來測量或詳細說明顏色的一種實驗室儀器。典型的色度計有一個標準光源、三個彩色的濾光鏡、光電管、一個標準的反光面板,比較先進的色度計會以光電管和電子電路代替人眼作為接受器,因而加快了結果的獲得。色度計檢測的成果稱為色度(CHROMATICITY)。
三刺激值的測量設備廣泛使用的類型主要分為濾片式色度計和光譜式色度計兩種。其中,濾片式色度計是基于CIE顏色匹配函數以及人眼錐細胞對顏色相匹配的R、G、B三原色濾色片直接獲取X(紅)、Y(綠)、Z(藍)三刺激值。光譜式色度計是由光柵或棱鏡分光在可見波段形成連續的光譜,再由CIE1931標準計算出X、Y、Z三刺激值。
目前,工業生產上追求高產率高質量,因此,要求色度計的測量速度快,且在弱光下測量的準確性和重復性比較高。由此,在曝光時間相同的情況下色度計需要盡可能地收集到待測屏幕或光源所發出的光并使所收集的光全部傳輸到感光芯片上。但是,對于光譜色度計而言,其收集的光線量比較少,從而導致光譜色度計的測量效率比較低。
由此,有必要提供一種基于色度計的色度計匹配方法,以有效地對傳輸光線進行收集。
發明內容
本發明的目的在于提供一種色度計匹配方法、色度計、色度計校正方法及系統,用以解決現有技術中光譜色度計的收光能力比較差而導致測量效率比較低的問題。
本發明的進一步目的是要提高色度計測量的準確度。
為實現上述目的,本發明是這樣實現的:
第一方面,提供了一種色度計匹配方法,所述方法包括:
獲取光纖輸入端的通光芯徑,以基于所述光纖輸入端的通光芯徑確定光纖輸入端的張角并基于所述光纖輸入端的張角確定透鏡的視場角;
控制待測區域發射的目標光線以所述視場角入射至透鏡后以所述張角入射至光纖的輸入端,以使所述目標光線從所述光纖的輸出端射出;
控制由所述光纖的輸出端出射的目標光線入射至光譜儀,其中,所述光纖的輸出端的端面輪廓與所述光譜儀的接收端的狹縫輪廓相匹配。
作為本發明的進一步改進,基于所述光纖輸入端的通光芯徑確定光纖輸入端的張角,包括:
獲取所述透鏡的通光孔徑和光纖的數值孔徑;
基于所述通光孔徑和所述數值孔徑確定透鏡的焦距其中,θ=arcsin(NA),θ為所述光纖輸入端的孔徑角,NA為光纖的數值孔徑,D為所述透鏡的通光孔徑;
基于所述光纖輸入端的通光芯徑和所述焦距確定所述光纖輸入端的張角其中,α=β/2,α為所述透鏡的視場角,d為所述光纖輸入端的通光芯徑。
作為本發明的進一步改進,所述光譜儀的接收端的狹縫輪廓為矩形狀;
所述光纖的輸出端的端面輪廓為多個子光纖排布形成的矩形狀。
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