輻射顏色測量是光譜儀的一個重要應用。LED生產(chǎn)商利用顏色測量對LED進行分選(分選的標準:功能好差、顏色亮度標準等等),來保證產(chǎn)品的一致性和質(zhì)量穩(wěn)定性。屏幕顯示生產(chǎn)商使用輻射測量對屏幕的顯色進行校準,判定其是否在標準范圍。LED的輻射測量在園藝方面(1)也具有很大用處,因為LED也是植物研究和溫室光源的主要部分;另外在生物醫(yī)藥應用方面,比如與NASA合作的項目,使用LED激發(fā)細胞生長(2)。
在這篇應用文章中,我們使用國家*校準過的輝因科技光纖光譜儀(HY-UVA6000)對比輻射測量同一個白熾LED。HY-UVA6000作為新一代高熱穩(wěn)定性、低臺間差的光譜儀,還配備可更換狹縫、簡單儀器連接件等等。
顏色測量
顏色定義其實相對比較主觀的,人對顏色的感知和獲取是再平常不過但卻是的。二十世紀,人類開發(fā)了很多方法對顏色進行定義。現(xiàn)在經(jīng)常使用的CIE XYZ 1931坐標系統(tǒng),使用X和Z指認為色品,Y作為亮度(強度)。圖1.就展示了CIE 1931 X和Y顏色空間。
CIE L*a*b*也是常見的定義方式,L*指認為亮度(強度 ),a*為紅/綠色品,b*為黃/藍色品。在這篇應用中,我們使用x和y,因為這兩個指標是NIST可追溯的用來定義LED,這兩個值是可以與CIE1931關聯(lián)的,比如
,y
。
圖1.CIE1931 色品圖
另外,色溫(CCT)和主波長是對比校準LED的主要指標。通過x和y的值判定不同的LED,并以此作為LED的特征輸出。更為重要的是,因為CCT定義了光顏色的表現(xiàn)性,所以對于照明應用非常重要。
當測量LED的顏色時,定義對于同一種顏色的LED, 測量結果在xy色坐標中的可接受度是非常必要的。20世紀中葉, David MacAdam開發(fā)了一種對不同種顏色進行分類的方法,他定義了一個在xy坐標內(nèi)一般人眼不能分辨色彩的橢圓餅圖。通過該色品圖可以衍生定義LED在CIE 1931顏色坐標系里的分布,并以此將LED進行分選。MacAdam 色品圖內(nèi) xy坐標系的標準差就可以認定為可被感知的色差。
ANSI(美國國家標準組織)C78-377A 號文件使用四步MacAdam橢圓定義的方法作為CFL(小型熒光燈)和鹵素燈制造的標準。每一步代表了一片面積,該面積區(qū)域里的任何一個點都是離中心點一個標準差。
在大多數(shù)的工業(yè)應用中,LED制造商(3)定義了七步MacAdam橢圓作為一個常用的用來定義可接受范圍的標準。如圖二所示,LED的分選也是基于MacAdam七步橢圓的方法。
為了對同色LED進行分選,該圖經(jīng)常被用來作為相近顏色色差計算的指導工具。雖然在這篇文章中只使用了一個LED進行測試,但是我們?nèi)匀荒茴A測此次分選的結果與測量過程使用的不同步驟之間的差異。
圖二 .如何使用七步MacAdam 橢圓來定義LED在CIE 1931 色品圖中的分割區(qū)域(3)。
顏色測量步驟
輻射顏色測量可以通過以下幾步完成:
確定實驗設置
用校準光源對于實驗設置進行輻射校準
LED的顏色測量
在測量過程中,使用積分球加一根400µm 光纖連接到光譜儀上,整個配置使用校準鹵素光源(HY-TSL00)來進行輻射校準。
因為顏色沒有值,所以它不是一個容易被量化的概念。光譜技術的使能用讓用戶更客觀地定義顏色,輝因科技的光譜儀,光源,配件以及軟件能對輻射顏色進行的測量。