1、尺寸公差
尺寸公差帶是MAX大極限尺寸與MIN小極限尺寸之間的范圍,即(名義值+上公差)與(名義值-下公差)之間的 范圍(在軟件中上下公差均為正值)。測量值落在尺寸公差帶中,則該尺寸合格;測量值落在尺寸公差帶外,測該尺寸不合格。換個說法,越差值=測量值-名義值,如果超差值在上下公差之間,該尺寸合格(不越差);否則該尺寸不合格(超差)。
名義值:指理論值。
在元素測量結果顯示區或圖形區選中目標元素,點擊鼠標右鍵,在彈出菜單中選擇“公差”-“尺寸公差”或在測量結果顯示區雙擊選中的元素,彈出下圖。在該對話框尺寸公差頁面中“選中”屬性列:雙擊改變屬性列狀態,臥式影像儀,為Y時表示考慮上、下公差,N時不考慮上、下公差,然后輸入測量元素的名義值、上公差、下公差,然后按Enter鍵或用鼠標在頁面內任何一地方單擊一下,影像儀臥式,則軟件會根據測量值自動計算出超差并判斷狀態是OK或NG。
尺寸公差對話框多有尺寸公差,位置度,形狀公差,輪廓度四個頁面,影像儀回收,只有對擬合的直線,圓,弧才存在形狀公差與輪廓度頁面。
沒有輸入名義值與上下公差時,名義值默認與測量值相同,超差值為0,四川影像儀,上下公差默認設置為0.01mm,但用戶可通過參數設置-用戶偏好設置公差帶默認設置對話框來設置默認值。
2、位置公差
指關聯幾何元素的位置對基準元素所允許的變動全量。兩維位置公差包括定向公差、定位公差。軟件提供平行度,垂直度、傾斜度、同心度,對稱度。
定向公差:指關聯向何元素對基準在方向上允許的變動全量。包括平行度、垂直度和傾斜度。
定位公差:指關聯幾何元素對基準在位置上允許的變動全量。包括位置度,同心度和對稱度。
平行度:直線平行度
選擇基準直線,輸入名義值,然后點擊計算按鈕,軟件會計算測量值,超差值,并顯示狀態。(垂直度、同心度、對稱度與平行度操作界面一致,操作方法一致)。
傾斜度:直線傾斜度
選擇基準直線,并輸入傾斜角的理倫值(單位為度),輸入名義值,然后點擊計算按鈕﹐軟件會計算出傾斜度的測量值,超差值,并顯示狀態。
3、形狀公差
指單一實際幾何元素的形狀所允許的變動全量。包含直線度,真圓度。
輸入名義值,點擊計算按鈕,則會計算出超差值,并顯示狀態。
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目前,主流的顯示屏產品以TFT-LCD與AMOLED的應用為普遍。從顯示技術來看,TFT-LCD是非主動發光方式,以其成本較低、可實現多像素化、抑制串擾和對比度高、亮度高響應時間快等特點廣泛被應用于手機、電腦、平板顯示、汽車導航等終端產品。主動發光型AMOLED以其廣,可顯示鮮艷的圖像,在近幾年逐漸走入顯示產品市場,但其亮度低、壽命短的問題還是制約了AMOLED的大規模的應用。除了AMOLED屬于主動反光的形式,如今的QDLCD和傳統的LCD都是背光源發光,所以無論是TFT-LCD或是AMOLED屏,解決好其顯示亮度、色度、、均勻性,對比度之間的問題,是為終端顯示良品評估檢測所必須的技術前提。其中背光模組的亮度與色度的均勻性直接影響顯示屏的終顯示效果。
對應顯示性能(包括亮度、對比度、視角、響應時間、等參數)的檢測,大部分背光模組生產商在檢測的階段會采用點式亮度計搭載測量平臺的方案,以點式亮度計搭配自動旋轉測量平臺測若干個點的亮度和色坐標等參數,然后進行均勻性與的計算及分析。然而,點式亮度計在測量時存在一定的優點與缺點。譬如說,點式亮度計測量精度更高,但取點花費的時間較長。 中小尺寸顯示屏的測量對檢測效率有較高要求,對一些產量較大的企業,只用點式亮度計顯然不能滿足日常檢測負荷。
研究與實驗
對于顯示屏效果評估,不應只局限于定點的測量,建議背光模組或顯示屏、觸摸屏生產商考慮引入二維色彩亮度計對整塊背光模組或者LCD全局進行測量。同時,采用精度較好的點式亮度計保證測量數據的準確性。需要注意的是,二維色彩亮度計應當嚴謹地按照CIE的視覺效率函數V(λ)與人眼配色函數曲線計算,采用XYZ的濾光學儀器較一般的RGB彩色攝相機的測量結果與人眼視覺效果更加匹配。 二維色彩亮度計雖屬濾光片式,但由于其CCD探測器不同且具有大視場, 可以對被測顯示屏每個像素點的亮度與色度進行評估,這給研發生產人員在背光模組設計、觸控屏的整體效果分析提供極大的支持。
為了更好地說明點式亮度計與二維色彩亮度計兩者在顯示效果評估中的應用,銅梁影像儀,了解兩種測量方法的特點。本文引入了對比實驗,分別用點式色彩亮度計CS-2000與二維色彩亮度計CA-2500搭配XY軸平臺測量樣品。以測量同一塊LED背光模組為例,在同等測量距離下選取相同位置的測量點做數據比對以驗證面測方法的可行性。
在實驗中,我們首先采用柯尼卡美能達的分光輻射亮度計CS-2000,安置在帶XY軸的測試平臺內測量LED背光模組(尺寸53mm ?87.3 mm)保證測量條件設置如下:
1) 在照度值小于0.01lx的暗箱環境下測量;
2) 環境溫度23℃,相對濕度65%
3) 校準儀器的水平與垂直方位,檢查亮度計是否處于水平和垂直于樣品進行測量;
4) 保證亮度計與該背光模組樣品的垂直距離為500mm
5) 選擇1°測量角,樣品的實際測量點大小為?7.78mm
6) 測試點(行?列):3?3 個
7) 點亮背光10分鐘,待穩定后開始測量
8) 測量項目包括:亮度Lv,色坐標xy,相關色溫Tcp
9) 分析結果包括:亮度均勻性對比(%), 色溫均勻性對比(%),每個點的數據偏差(%)
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液相比色分析法具有操作簡單、成本經濟、可實現目視定性或半定量檢測等突出優點,長期以來備受分析工作者的青睞。目前文獻報道的液相比色分析法通常使用染料、酶底物、貴金屬納米顆粒等作為比色探針,將目標物的濃度轉換成均相反應溶液的顏色強度進行分析。由于顏色強度僅是終反應溶液的一維信息,現有的液相比色分析方法可統稱為一維液相比色分析法。盡管一維液相比色分析法具有前述諸多優點,它們的美中不足之處主要在于必須借助紫外-可見分光光度計等光學儀器才能進行分析物的定量檢測。事實上,迄今為止,對于現有的液相比色分析理論而言,實現液相中目標物的免儀器定量檢測分析是一個不可能完成的任務。
針對該難題,桂林理工大學的張云副教授、聶瑾芳副教授與牛津大學的Tom Brown教授合作,提出了二維液相比色分析新理論,實現了液相中目標分析物的免儀器直接定量檢測。“二維”是指在保持現有液相比色分析理論中的反應溶液的顏色強度作為“維”定性或半定量信息的同時,創造性地引入反應溶液中某一顏色部分的顏色長度作為“第二維”定量信息。換言之,與現有液相比色分析方法中通常后得到顏色均一的反應溶液不同的是,新策略中后得到的是獨特的雙色反應溶液——溶液的上部和下部呈現出不同的顏色。二維液相比色分析理論的關鍵創新點在于在后的比色反應中加入了作為智能顏色分層調節劑(但不參與反應)的“智能”體現在該類型可自動、有效地調節反應溶液中某一顏色部分的長度隨著樣品中分析物濃度的增加而增大。因此,2.5D測量儀影像儀維護,無需任何儀器設備,僅憑肉眼觀察、讀取檢測試管外壁表面與反應溶液中某一顏色部分長度相關的刻度(或簡單使用直尺量測其長度),二次元測量儀影像儀買賣,即可實現目標分析物的定量檢測。在具體研究中,葡萄糖為模型分析物,同時結合早發現于1814年、廣為人知的經典顯色反應——碘-淀粉絡合反應,驗證了二維液相比色分析新理論的可行性,獲得了對液相中目標物進行免儀器直接定量比色檢測的一個成功范例。
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