![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Precieze meting van laserscreens "wit", RGB-laserspeciaal lichttester
● Optische meettechnologie voor laserlichtbronnen "separatie van zwaartekrachtgolflengte"
Directe invoer van RGB
Wizard witbalans voor kleuraanpassing zonder herwerking
• De noodzakelijke lichtmodulatie voor het meten van een stabiele kleur in een breed kleurenbereik
● De beste beoordeling voor luminescente modules
Good Design 2017 Winner Beoordeling
Als een lichtmeetinstrument voor laserlichtbronnen is de "separatie van zwaartekrachtgolflengte" uitgevonden, die de aanpassingstijd verkort en de productiviteit verhoogt op de productieplaats van displays die bekwame witbalans-aanpassingsvaardigheden vereisen. Door het metalen blad van de behuizing te matchen met de optische as, is het speciaal ontworpen om de optische as van de zijkant gemakkelijk uit te lijnen en is het een zeer slank functioneel ontwerp.
Het combineren van het meetvermogen van de spectroanalysator en het gebruiksgemak van de chromometer
De optische meetinstrumenten TM6102, TM6103 en TM6104 kunnen zowel de zwaartepuntgolflengte als het lichtvermogen van de verschillende RGB-composietgolven tegelijkertijd meten. Als u de doelwaarden voor helderheid, kleur en elk toegestane bereik instelt, kunt u de straling van elke RGB alleen aanpassen aan het opgegeven bereik om de witbalansaanpassing te voltooien.
RGB-lasers voor kleine luminometers die het beste zijn voor productielijnconstructies
Lichttester ontwikkeld om het "witte" van een lasermonitor nauwkeurig te meten.
De laserpowermeter TM6104 is voor het eerst een luminometer met een nieuwe manier om lasers correct te meten, de "separatie van zwaartekrachtgolflengten". Bovendien, uitgerust met de "White Balance Adjustment Assistance" die de tijd voor het aanpassen van de witte balans tijdens de verzending kan halveren, kan de doellichtbron "wit" worden gemaakt door alleen de RGB-afzonderlijke lichtbron aan te passen.
Dit product is een RGB-laser-speciaal lichttester geboren om de volgende generatie displays met laserlichtbronnen zoals HUD (horizontale beeldscherm) of breed kleurenbereik beeldschermen nauwkeurig te meten.
Meetprojecten
Straling (lichtvermogen), straling, zwaartekrachtgolflengte (R, G, B), drie stimulatiewaarden, chromatologie (xy, u'v'), gerelateerde kleurtemperatuur, Δuv, Akkordgolflengte, NTSC-verhouding, witbalansstralingsdoelwaarde
Luminometer voor RGB-lasers TM6103
Waarom een RGB laser?
Voor het meten van stroom biedt ons bedrijf bijvoorbeeld meer dan 20 verschillende meetinstrumenten. Natuurlijke afwijkingen zullen toenemen vanwege frequentie, spanningswaarden, omgeving en kosten. Het licht van de laser en het licht van de LED verschillen, om de laserlichtbron te meten, kan er onverwachte resultaten zijn als er geen meest geschikte meetinstrumenten zijn.
Zoals vertegenwoordigd door lasermonitors, vereisen toepassingen met laserlichtbronnen miniaturisatie en een brede kleurweergave. Met meerdere delen van RGB monochrome lasers, dan het LED-tijdperk vereist nauwkeuriger kleurmetingen en duidelijkere kleurprestaties.
De laserpowermeterTM6104 is een optische vermogensmeter voor laserlichtbronnen. Dat wil zeggen dat het licht met een brede spectrale breedte van LED's of lichtbronnen niet kan worden gemeten. Zelfs bij laserlichtbronnen, zoals fosforescentie, zijn golflengteveranderingen minder te meten.
Als het echter gaat om het meten van een eenvoudige laserlichtbron, kan niet alleen de monochromatische laser, maar ook de ingang van RGB-combinaties nauwkeurig worden gemeten. Bekijk de metingen van de zwaartekrachtgolflengte in de buurt van de spectroanalysator en de metingen van de RGB-laserpowermeter die het gebruiksgemak van de chromometer combineert met het "licht".
Opmerkingen voor lasermeting, het spectrum van de laser zal meerdere pieken hebben
Het spectrum van lasers is smal in vergelijking met zichtbaar licht op golflengten van 400 tot 700 nm. Alleen monochromatische lasers worden getest en vaak worden dergelijke complexe spectra gezien (zoals rechts). Omdat zwaartekrachtcompensatie en piekgolflengtes verschillen, moet de graad de chromatie berekenen, met name omdat het laserspectrum fluctueert met de temperatuur. Voor nauwkeurige metingen is niet alleen een hoge nauwkeurigheid van de spectroanalysator vereist, maar ook de meting van de zwaartekrachtgolflengte die de schommelingen weerspiegelt.
Het onderwerp van lasermeting: de grenzen dichter bij de isochromatische functie
Over het algemeen zijn de drie stimulatiewaarde-testmethoden en andere chromatometers een combinatie van filters om de isokleurfunctie te matchen door het aanpassen van het filter (fysieke filtering). De spectrale golflengte van monochrome lasers is erg smal, en de benaderingsfouten van de isochrome functie en de inherente fouten van het filter (individuele verschillen) worden zeer duidelijk op het meetresultaat gelegd.
"Scheiding van zwaartekrachtgolflengten" ontwikkeld voor lasermeting
De TM6104 meet de fysische hoeveelheden die nodig zijn voor de kleurmeting (zwaartekrachtgolflengte, lichtvermogen) en berekent deze door theoretische berekeningen met behulp van optische kenmerken zoals chromatie, lichtmeting en meer.
Als de zwaartekrachtgolflengte verandert, wordt het dus niet beïnvloed door de benaderingsfouten die worden veroorzaakt door het golflengtebereik van het optische filter en kan de laserkleurmeting correct worden uitgevoerd. Het is de eerste luminometer die de zwaartekrachtgolflengte van een spectroanalysator meet met het gebruiksgemak van een chromometer.
Monitoring applicaties
De TM6102/TM6103/TM6104 bevatten besturingsinstructies die kunnen worden gebruikt in combinatie met een systeemconstructie die gebaseerd is op een hoge regeling of een productielijn van de klant.
Bovendien kunnen standaard metingen worden uitgevoerd, zoals de witbalans-toegankelijkheid, met behulp van de RGBLaserUtility-applicatie voor de meetwaarde-monitor in de bijlage.
Dimmabele functie voor schermen met een breed kleurenbereik
Afhankelijk van de instellingen zal het verschil zijn RGB Laser Luminometer TM6102
Navigatieinstellingen aanpassen via witbalans, zonder reworking
De toegankelijkheid voor het aanpassen van de witbalans geeft het beste pad naar het "wit" van het doel van het laserscherm aan.
De hoeveelheid straling van de gewenste RGB-lichtbronnen in de "witte" van het doel wordt automatisch berekend uit de RGB-combinatie (RGB3-kleuren laserlichtbron).
Omdat alleen de meting van RGB-combinaties de meest geschikte hoeveelheid straling van RGB-lichtbronnen kan berekenen, kunnen zowel de werkzaamheden (zonder monochromatische meting) als de aanpassingswerkzaamheden (zonder herwerking) worden gehalveerd.
Voorbeeld van witbalans aanpassingsstappen RGB laser luminometer TM6103
Het probleem van lasermeting TM6104 helpt u op te lossen!
Heb je ooit een situatie meegemaakt waarin de kleur hetzelfde maar schijnbaar anders vertoont?
Heb je ooit een LED-lichtbron of een lichtbron van een elektrische lamp gemeten zonder problemen, maar met een laser met een kleurverschil? Om onbekende redenen wordt de witbalans aangepast door middel van visuele metingen.
Om een niveau te bereiken zoals de witbalans Δxy = 0,001 op een breedkleurtelevisie, is het vermogen om golflengten te meten vooral belangrijk. Bij het meten van de spectrale amplitude met een laser van een paar nm, is de spectrale golflengte onvoldoende en kan de nauwkeurige zwaartekrachtgolflengte niet worden berekend, wat de chromatie beïnvloedt.
Als u problemen heeft met lasermeten, kunt u de laserpowermeter TM6104 proberen.