分光型點式色彩亮度計CS-2000因其精度高,銅梁二次元測量儀,可用作顯示屏測量與檢驗的基準機,用以驗證二維色彩亮度計在測量背光模組或顯示屏的亮度與色度準確性。 點式亮度計存在間隔取點測量時間長,在測量時往往隨著測量點增加而耗時過長。而且點式色彩亮度計不能對整體區域的發光情況做分析,特別是對整個發光面的Mura(不均勻性)分析不夠完整。
采用二維色彩亮度計則可以提升背光模組或整塊顯示屏的檢測效率,特別是在量產檢測過程中,需要對每批次的樣品檢測,只需要拍攝樣品圖片即可后期對樣品發光情況分析。不但提升了檢測效率,還能對整體的發光情況了解,更便利研發與在線檢測的使用。采用二維色彩亮度計在保證測量位置垂直樣品無仰角的情況下,測量數據與分光型的點式亮度計的測量數據接近,從而驗證了二維色彩亮度計的可用性。
隨著TFT-LCD與AMOLED在智能手機、電視、智能腕表的應用增加,二次元測量儀回收,研發與在線檢測人員需要對屏幕的背光以及顯示屏組裝完后的發光情況進行分析與檢測,在研發的上游使用高精度的分光型色彩亮度計作基準機,在產線上使用二維色彩亮度計做檢測能為生產商提升顯示屏良品檢測的精度與效率提供有效的保證。
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一、測量誤差的定義
測量誤差為測量結果減去被測量的真值的差,簡稱誤差。因為真值(也稱理論值)無法準確得到,實際上用的都是約定真值,約定真值需以測量不確定度來表征其所處的范圍,因此測量誤差實際上無法準確得到。測量不確定度:表明合理賦予被測量之值的分散性,它與人們對被測量的認識程度有關,是通過分析和評定得到的一個區間。
測量誤差:是表明測量結果偏離真值的差值,它客觀存在但人們無法確定得到。
例如:測量結果可能非常接近真值(即誤差很小),但由于認識不足,人們賦予的值卻落在一個較大區域內(即測量不確定度較大);也可能實際上測量誤差較大,但由于分析估計不足,使給出的不確定度偏小。因此在評定測量不確定度時應充分考慮各種影響因素,二次元測量儀搬遷,并對不確定度的評定進行必要的驗證。
二、誤差的產生
誤差分為隨機誤差與系統誤差
誤差可表示為:誤差=測量結果-真值=隨機誤差+系統誤差
因此任意一個誤差均可分解為系統誤差和隨機誤差的代數和
系統誤差:由于測量工具(或測量儀器)本身固有誤差、測量原理或測量方法本身理論的缺陷、實驗操作及實驗人員本身心理生理條件的制約而帶來的測量誤差稱為系統誤差.系統誤差的特點是在相同測量條件下、重復測量所得測量結果總是偏大或偏小,且誤差數值一定或按一定規律變化.減小系統誤差的方法通常可以改變測量工具或測量方法,還可以對測量結果考慮修正值.
隨機誤差:隨機誤差又叫偶然誤差,即使在完全消除系統誤差這種理想情況下,多次重復測量同一測量對象,仍會由于各種偶然的、無法預測的不確定因素干擾而產生測量誤差,稱為隨機誤差.
隨機誤差的特點是對同一測量對象多次重復測量,所得測量結果的誤差呈現無規則漲落,既可能為正(測量結果偏大),也可能為負(測量結果偏小),且誤差值起伏無規則.但誤差的分布服從統計規律,表現出以下三個特點:單峰性,即誤差小的多于誤差大的;對稱性,即正誤差與負誤差概率相等;有界性,即誤差很大的概率幾乎為零.
從隨機誤差分布規律可知,二次元測量儀維護,增加測量次數,并按統計理論對測量結果進行處理可以減小隨機誤差.
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