輻射顏色測量是光譜儀的一個重要應用。LED生產商利用顏色測量對LED進行分選(分選的標準:功能好差、顏色亮度標準等等),來保證產品的一致性和質量穩定性。屏幕顯示生產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;另外在生物醫藥應用方面,比如與NASA合作的項目,使用LED激發細胞生長(2)。
在這篇應用文章中,我們使用國家計量局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,人眼對顏色的感知和獲取是再平常不過但卻是不可復制的。二十世紀,人類開發了很多方法對顏色進行定義。現在經常使用的CIE XYZ 1931坐標系統,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坐標內一般人肉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 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,該面積區域里的任何一個點都是離中心點一個標準差。
在大多數的工業應用中,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,但是我們仍然能預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 色品圖中的分割區域(3)。
顏色測量步驟
絕對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絕對輻射校準
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)來進行絕對輻射校準。
因為顏色沒有絕對值,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,配件以及軟件能對絕對輻射顏色進行精確的測量。
蛋白純化儀-國產蛋白純化系統-AKTA蛋白層析系統-輝因科技




您好!請登錄