ProMetric® I16-G-SC 解决方案

I16-G-SC Product Image
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搭配集成光谱仪的成像色度计

ProMetric®I16-G-SC解决方案将增强型 ProMetric I16-G成像色度计(16MP)的功能与高端光谱仪相结合,为光谱数据的采集以及跨设备、跨测试环境和跨时间的精确、可重复性色彩测量提供了统一平台。它针对显示器、发光元件、光源和外观在在大批量生产中的速度、分辨率和测量精度进行了优化。

  • 使用一个解决方案同时采集光谱和空间测量数据
  • 连续运行,包括全自动数据采集和系统校准
  • 可重复的 CIE 匹配测量

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两套测量系统合二为一

图像
ProMetric I-SC Solution with connector

ProMetric I-SC 解决方案提供了一个测量光谱数据、亮度 (cd/m2)和色度(CIE xy 和 u’v’) 的统一平台,用于对显示器、发光元件、光源和表面外观进行大批量检测。ProMetric I-16G-SC 解决方案使用一种特制的专业镜片,将增强型三刺激成像色度计(瑞淀的ProMetric I-系列 ) 和高端光谱辐射计 (来自Instrument Systems GmbH的CAS 125)的功能结合在一起。这一创新设计基于瑞淀光学系统开发的专利技术(美国专利号 8482652)。ProMetric I-16G-SC 将两个系统整合为一个解决方案,使制造商能够轻松高效地部署完整的亮度和色度测量功能。

ProMetric I 成像色度计的优势

ProMetric I-SC 解决方案充分利用了瑞淀ProMetric I 成像色度计在亮度和色度测量方面的优势。ProMetric I 系统为计量应用提供领先的成像性能,专为制造检测而设计,可满足生产检测的速度和精度要求。ProMetric I16-G-SC 使用连接的成像色度计获取的测量图像,同时测量中心点的光谱数据,并量化和比较整个图像的空间亮度(cd/m2)和色度(CIE x,y 和 u′v′)值,以评估设备。ProMetric I 内置的三刺激滤色轮提供与 CIE 色彩匹配功能相近的系统响应,系统的每个色彩通道都与 CIE 响应曲线完全吻合。这样,即使设备出现与初始校准点不同的轻微色偏,系统也能保持准确性,从而延长每次系统校准的有效性。ProMetric I 还优化了测量速度,每次全彩测量只需不到 2 秒钟的时间就能捕捉到最多的数据,每个数据点的精确度也最高。

高精度光谱数据

解决方案可通过使用成像色度计捕捉被测设备的图像,并将光从设备上的中心点通过光纤电缆引入光谱仪,从而获取光谱数据。光谱仪评估光束的各个波长(380-780 nm),提供高度精确的光谱测量。这些数据可用于确定:

  • 相关色温 (CCT)
  • 显色指数 (CRI)
  • 光谱分布
  • 光谱带宽(即全宽半最大值(FWHM)
  • 峰值波长
  • 主波长

光谱值是从集成的成像色度计捕捉到的测量图像中的一个中心点开始测量的。在一幅图像中,光谱测量点的精确坐标是已知的,并可应用于相对于被测设备的极其精确的定位。光谱测量点的空间位置以 x、y 坐标和角度度数输出。测量点和所连接光谱仪的视场也会以图形元素(圆形或矩形)的形式显示在软件的测量图像上,以便快速查看光谱仪的视场在测量图像上的具体位置。

光谱数据可用于描述设备输出特性、监测发射光谱的变化以及根据规定的公差评估设备。光谱数据还可以存储、导出或用作校准成像色度计对新设备和设备状态(即不同颜色的显示屏或背光组件)的响应。这个校准通常是基于 CIE 色彩匹配功能进行实现。

旨在最大限度地提高性能和实用性

某些应用要求同时具备光谱仪和成像系统的功能,以进行设备评估--光谱仪可提供高精度的相关色温 (CCT)、显色指数 (CRI) 等值;成像系统可提供精确的亮度(cd/m2)、色度(CIE xy 或 u’v’),并可对整个图像的所有点进行视觉检测。如果成像系统和光谱仪分开使用,制造商就必须采购这两种系统,而且一次只能使用一种系统进行测量,这就需要多个工作站或多个流程。在这种情况下,手动设置和数据传输可能会导致严重停机或在任何阶段出现错误。

通过 ProMetric I16-G-SC,瑞淀在一个解决方案中同时配备了两个系统,从而消除了购买多个系统或学习独立平台的负担。直接集成还可实现系统功能,无需人工干预。无需移动设备,即可在光源上的相同点测量光谱和空间数据、监控输出并直接应用色彩校准。 

在 ProMetric I16-G-SC 中结合系统功能还能最大限度地提高整体解决方案的能力。通过在测量图像中,用户可以定义和查看光谱仪光谱测量点的精确位置(在使用独立于成像系统的光谱仪时无法实现)。同样,由于光谱仪使用的是成像测色计的光学系统,因此它可以从相同的相对位置和角度获取成像仪可见的任何区域的光谱数据。 

直观的软件界面和数据可视化

ProMetric I-SC 解决方案与瑞淀的TrueTest™ 软件和特定应用软件模块配合使用,可实现自动化视觉检测、测量、设备控制和通信。TrueTest 提供全面的显示测量能力,并能在数秒内对所有相关显示特性进行快速、自动评估的序列测试。通过 TrueTest,用户可以启动 ProMetric I16-G-SC 的校准,并设置校准操作以自动运行。TrueTest 界面包括一个独特的视图,用于可视化所连接光谱仪捕获的光谱数据,并比较或输出数据点。

ProMetric I-SC 解决方案的主要功能和亮点:

  • 成像色度计/光谱仪组合,用于快速准确地测量色度
  • 光谱测量功能、数据可视化和输出
  • CIE匹配的滤色片,用于测量与人眼视觉感知精确相关的亮度和色度值
  • 根据用户在软件中自定义的设置进行按需或自动校准
  • 高速测量和通信,支持生产需求
  • TrueTest软件包无缝运行
  • 易于使用的界面,用于可视化、应用和导出光谱和色度测量数据

光谱仪规格表

参数分光辐射度计
最小亮度0.02 cd/m2
最大亮度(使用ND3滤光片)1 x 109 cd/m2
分光辐射度计的绝对精度色坐标(x,y) ± 0.002 ,CIE标准A光源
短期可重复性± 35% (2 sigma)
最短测量时间200 ms
测量光斑尺寸对应于 ~790 I16-G 成像色度计传感器像素(直径)
通信接口以太网 100/1000
电源宽范围输入 100 - 240 VAC 50/60 Hz
尺寸(高×宽×深)136.5 mm x 233 mm x 3259 mm
重量6.6 kg
工作稳定15 - 35° C
工作湿度相对湿度 0 - 70 % (最大值),无冷凝


成像系统规格表

参数ProMetric I16-G-SC
主要应用均匀性测试、研发设置、生产线测试、显示测试、色度校正
传感器像素分辨率5312 x 3032
传感器像素(百万)16.1
传感器类型CMOS
系统动态范围
(单次曝光,每个像素)
70 dB (1 x 1 binning)
亮度(最小)*

0.0005 cd/m2 检测限制
0.002 cd/m2 @ SNR = 60
0.003 cd/m2 @ SNR = 100

亮度(最大)1010 cd/m2选配 ND 滤光片
成像色度计精度**照度 ± 3%; 亮度 (Y) ± 3%; 色坐标 (x,y) ± 0.003
短期可重复性*照度 ± 0.03%; 亮度 (Y) ± 0.03%; 色坐标 (x,y) ± 0.00005
镜头类型电子控制对焦和光圈
可用焦距24, 35, 50, 100 mm
视场
(全角,H x V 度数)
24 mm 33° x 19°
35 mm 24° x 14°
50 mm 17° x 10°
100 mm 微距 8° x 5°
最短测量时间***0.5 秒 - 亮度
1.4 秒 - 色度
空间测量功能亮度、辐射度、照度、辐照度、发光强度、辐射强度、CIE色度坐标、L*a*b* 色标、相关 色温(CCT)、主波长
单位英尺朗伯, cd/m2, nit, W/sr/m2, 英尺烛光, lux, lux-s, W/m2, W-s/m2, 烛光, W/sr, CIE (x, y) 和 (u’, v’), 开尔文(CCT)
通信接口以太网 100
电源100-240 V, 50-60 Hz, 140 W
LCD 触摸屏分辨率:800 x 600; 对角线:125 mm
尺寸(高×宽×深)238 mm x 181 mm x 230 mm
重量4.9 kg
工作温度5 - 35° C
工作湿度20 - 70% 无冷凝

*     基于100x100像素的虚拟探测器尺寸。

**   基于标准A光源或用户特定光谱标定。基于100x100像素的虚拟探测器尺寸和不低于10毫秒的曝光时间。

*** 对于100 cd/m2,使用以太网。

规格若有更改,恕不另行通知。

系统规格:

  • Intel® Core™ i7-8086 CPU @ 4.00 GHz 及八核处理器
  • 32 GB 安装内存

系统要求:

  • Windows® 10, 64 位
  • 以太网 100/1000

典型应用

瑞淀的 ProMetric I-SC 解决方案为研发或生产运营中的发光设备评估提供了一个高精度、可重复测量的统一系统。该解决方案将人眼视觉感知的灵敏度与自动化的优势相结合,可满足各种应用需求:

  • 显示器测试:测量智能设备、显示器和笔记本电脑、电视、增强现实和虚拟现实头显、汽车面板、抬头显示、驾驶舱显示器、医疗屏幕、LED 视频屏幕等的亮度、色度和其他视觉特性。
  • 增强现实和虚拟现实检测: 利用专门设计的相机光学器件捕捉 AR/VR 头显内的光谱数据,并从瞳孔位置进行校准测量,无需重新定位系统。
  • 光源表征:捕获数据用于灯具、发光器具、LED 和 LED 产品的评估和建模。

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