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SMS-1000 Sparkle,DOI,TDF,RDF測量

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上海旭量光學技術有限公司專研于光電產品系統集成。。堅持在光電領域前沿的不斷探索,公司不僅為用戶引進原廠生產的各類標準產品,而且致力于根據用戶的新需求,探索提供完整的系統解決方案,包括研發設計、生產、集成和二次開發等,努力為客戶提供專業、優質的服務。

我們堅持致力于高質量科研產品的推廣工作,在飛秒激光器及飛秒微納加工,超快時間分辨光譜及成像等超快領域擁有專業、全套的解決設備及方案?,F設有北京,杭州、深圳三個分公司和售后服務中心。 主要科研產品:微納飛秒激光加工系統、激光加工過程監測系統;一體化飛秒激光器及納秒激光器、皮秒激光器、超連續白光光源;科研級深度制冷CCD、sCMOS、ICCD、EMCCD、


飛秒激光加工系統

What is Sparkle?

Sparkle(一種隨機莫爾)是兩個結構層之間相互作用的結果:顯示器的規則像素矩陣和防眩光層的隨機表面結構。

通過將散射微結構應用于顯示屏的頂表面,可以減少反射光量,并且可以避免對環境光源的反射圖像的感知。微結構散射防眩光層通常與視覺顯示器結合使用,以減少來自環境光源的不需要的和令人不安的鏡面反射。這種散射層對眩光的有效減少通常伴隨產生一種新的不想要的顯示效果,這種效果變得明顯,表現為隨觀看方向改變位置、強度和顏色的隨機小點圖案。

由于顯示分辨率(即像素密度)的提高,尤其是在手持設備和具有觸敏輸入面板的更復雜的顯示系統中,這種視覺閃光的干擾效應最近引起了更多的關注。增強的像素密度(最近高達500ppi)和觸摸面板的插入增加了顯示器的像素矩陣和顯示器堆疊頂部的散射防眩光(AG)層之間的距離,這兩者都促進了直視顯示器中形成閃光的趨勢。

使用該儀器,防眩光層制造商和特殊顯示系統制造商(例如工業、醫療和汽車應用)都能夠根據客戶和市場的具體要求優化其產品。


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一、Characterization of SparkleSparkle;


散射防眩光層(玻璃或聚合物膜)以像素矩陣的特定間距應用于顯示屏,并用SMS-1000的相機拍攝該組合的圖像。對記錄的圖像進行數字低通濾波,以考慮人眼的有限角分辨率,并將顯示像素調制與閃光分離。當防眩光層沒有固定到顯示像素矩陣時,在應用空間濾波之前,通過具有稍微平移的防眩光層的兩次相機曝光來創建差異圖像(技術DE 10 2013 011 359)。通過濾波圖像的灰度級分布的標準偏差與其平均值(類似于散斑對比度)的商來
表指閃耀級別。
標準光學系統(f=50mm)的成像條件可以在以下范圍內變化,每個顯示像素對應2-25個攝像頭像素,具體取決于顯示像素間距和物鏡鏡頭,典型設置在每個顯示像素3個相機像素的范圍內。工作距離可以在~200 mm到~700 mm之間調整,典型值在500毫米的范圍。

在采集的圖像中,感興趣區域(ROI)顯示為黃色正方形,ROI(綠色曲線)和相應的強度直方圖(黃色曲線)。

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二、Reflection Distribution Function – Scattering

減少顯示屏上引起不適或殘疾眩光的不必要反射是通過微結構AG表面將光散射出鏡面方向來實現。

散射光的強度與反射角的關系(即,反射率分布函數,RDF)是表征AG層的一個重要數字。SMS-1000使用一種方法,在高角度分辨率的情況下,在高達±10°的角度范圍內測量反射率分布函數(RDF),無需移動部件(即不涉及機械掃描,見JSID13,12005,第81-89頁)。該方法所需的各向同性線性光源集成在SMS-1000的測量頭中。


基本結構原理(無需移動任何部件)

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三、Transmittance Distribution Function – Scattering

與反射操作模式下AG層的散射函數類似,SMS-1000也可以在沒有移動部件的情況下測量透射操作模式下的散射分布。
用狹縫掩模板覆蓋區域源以形成從下方照射透射樣品的各向同性線源。SMS-1000根據均勻樣本區域上的光透射的橫向分布來計算角度分布,就像在反射情況下一樣。
從透射率分布函數可以獲得一系列的外觀特性,例如規則方向上的透射率的降低、霧度(ASTM D1003),圖像的清晰度、清晰度(例如ASTM D1746:塑料片材的透明度)等。


結構原理:使用SMS-1000測量透射率分布函數的基本安排。線性光源位于SMS-1000支架的基板上。樣品與光源和物鏡的距離決定了測量所覆蓋的角度范圍。



四、Distinctness of Image - Image Clarity

圖像的清晰度-圖像清晰度微結構表面對光的散射不僅減少了鏡面反射,而且
影響顯示屏幕上顯示的圖像的清晰度(清晰度、清晰度)。在不犧牲圖像分辨率(清晰度、清晰度)的情況下實現反射的減少對于顯示器的視覺性能至關重要。
圖像的清晰度由SMS-1000描述為像素圖案的每個空間頻率的調制傳遞因子(MTF),參考由沒有防眩光層的顯示器的像素矩陣M0給出(參見例如ASTM D 5767中的方程3)。


具有原始像素矩陣(左側,黃色ROI)和具有散射AG層的像素矩陣(右側,紅色ROI)的SMS-1000 DOI評估的圖形用戶界面。




SMS-1000的系統設組成;


一套堅固的相機支架承載測量對象(例如,帶有AG玻璃的顯示屏),并通過高分辨率黑白CCD傳感器陣列連續調整電子相機的工作距離。焦距為f=50mm的物鏡被用作標準光學器件??筛鶕筇峁┯糜诟卟蓸勇剩ǜ哌_1:1)和小孔徑角(高達F#22)的其他鏡頭。對于反射散射的測量,線性燈集成在光學頭中,位于寬度為1mm的狹縫孔徑后面。

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代替LCD屏幕,背照金屬掩??梢杂糜诳焖俜奖愕卦u估顯示像素間距對閃光水平的影響??蛇x的金屬掩模目標具有以下像素間距:300 μm、 250個 μm、 200 μm、 150 μm、 100 μm和50 μm.布局。


提供了可選的顯微鏡頭,用于對顯示設備的圖像元素(像素)和子像素等小特征進行詳細的光度分析,例如,用于評估“像素串擾”。

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顯微鏡頭(SMS-1000的附件),帶有一個堅固的臂,可以連接到垂直導柱上,取代標準測量頭。它包括一個可微調的平移臺、一臺測光相機和各種成像比為1:2或1:4的物鏡。

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提供一個由實心玻璃制成的矩形楔(楔角3°)作為透射和反射測量的參考樣品。此參考提供了對儀器設置的快速檢查,以確保產生的角度縮放是正確的














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