1、尺寸公差
尺寸公差带是MAX大极限尺寸与MIN小极限尺寸之间的范围,即(名义值+上公差)与(名义值-下公差)之间的 范围(在软件中上下公差均为正值)。测量值落在尺寸公差带中,则该尺寸合格;测量值落在尺寸公差带外,测该尺寸不合格。换个说法,越差值=测量值-名义值,如果超差值在上下公差之间,该尺寸合格(不越差);否则该尺寸不合格(超差)。
名义值:指理论值。
在元素测量结果显示区或图形区选中目标元素,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择“公差”-“尺寸公差”或在测量结果显示区双击选中的元素,弹出下图。在该对话框尺寸公差页面中“选中”属性列:双击改变属性列状态,卧式影像仪,为Y时表示考虑上、下公差,N时不考虑上、下公差,然后输入测量元素的名义值、上公差、下公差,然后按Enter键或用鼠标在页面内任何一地方单击一下,影像仪卧式,则软件会根据测量值自动计算出超差并判断状态是OK或NG。
尺寸公差对话框多有尺寸公差,位置度,形状公差,轮廓度四个页面,影像仪回收,只有对拟合的直线,圆,弧才存在形状公差与轮廓度页面。
没有输入名义值与上下公差时,名义值默认与测量值相同,超差值为0,四川影像仪,上下公差默认设置为0.01mm,但用户可通过参数设置-用户偏好设置公差带默认设置对话框来设置默认值。
2、位置公差
指关联几何元素的位置对基准元素所允许的变动全量。两维位置公差包括定向公差、定位公差。软件提供平行度,垂直度、倾斜度、同心度,对称度。
定向公差:指关联向何元素对基准在方向上允许的变动全量。包括平行度、垂直度和倾斜度。
定位公差:指关联几何元素对基准在位置上允许的变动全量。包括位置度,同心度和对称度。
平行度:直线平行度
选择基准直线,输入名义值,然后点击计算按钮,软件会计算测量值,超差值,并显示状态。(垂直度、同心度、对称度与平行度操作界面一致,操作方法一致)。
倾斜度:直线倾斜度
选择基准直线,并输入倾斜角的理伦值(单位为度),输入名义值,然后点击计算按钮﹐软件会计算出倾斜度的测量值,超差值,并显示状态。
3、形状公差
指单一实际几何元素的形状所允许的变动全量。包含直线度,真圆度。
输入名义值,点击计算按钮,则会计算出超差值,并显示状态。
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目前,主流的显示屏产品以TFT-LCD与AMOLED的应用为普遍。从显示技术来看,TFT-LCD是非主动发光方式,以其成本较低、可实现多像素化、抑制串扰和对比度高、亮度高响应时间快等特点广泛被应用于手机、电脑、平板显示、汽车导航等终端产品。主动发光型AMOLED以其广,可显示鲜艳的图像,在近几年逐渐走入显示产品市场,但其亮度低、寿命短的问题还是制约了AMOLED的大规模的应用。除了AMOLED属于主动反光的形式,如今的QDLCD和传统的LCD都是背光源发光,所以无论是TFT-LCD或是AMOLED屏,解决好其显示亮度、色度、、均匀性,对比度之间的问题,是为终端显示良品评估检测所必须的技术前提。其中背光模组的亮度与色度的均匀性直接影响显示屏的终显示效果。
对应显示性能(包括亮度、对比度、视角、响应时间、等参数)的检测,大部分背光模组生产商在检测的阶段会采用点式亮度计搭载测量平台的方案,以点式亮度计搭配自动旋转测量平台测若干个点的亮度和色坐标等参数,然后进行均匀性与的计算及分析。然而,点式亮度计在测量时存在一定的优点与缺点。譬如说,点式亮度计测量精度更高,但取点花费的时间较长。 中小尺寸显示屏的测量对检测效率有较高要求,对一些产量较大的企业,只用点式亮度计显然不能满足日常检测负荷。
研究与实验
对于显示屏效果评估,不应只局限于定点的测量,建议背光模组或显示屏、触摸屏生产商考虑引入二维色彩亮度计对整块背光模组或者LCD全局进行测量。同时,采用精度较好的点式亮度计保证测量数据的准确性。需要注意的是,二维色彩亮度计应当严谨地按照CIE的视觉效率函数V(λ)与人眼配色函数曲线计算,采用XYZ的滤光学仪器较一般的RGB彩色摄相机的测量结果与人眼视觉效果更加匹配。 二维色彩亮度计虽属滤光片式,但由于其CCD探测器不同且具有大视场, 可以对被测显示屏每个像素点的亮度与色度进行评估,这给研发生产人员在背光模组设计、触控屏的整体效果分析提供极大的支持。
为了更好地说明点式亮度计与二维色彩亮度计两者在显示效果评估中的应用,铜梁影像仪,了解两种测量方法的特点。本文引入了对比实验,分别用点式色彩亮度计CS-2000与二维色彩亮度计CA-2500搭配XY轴平台测量样品。以测量同一块LED背光模组为例,在同等测量距离下选取相同位置的测量点做数据比对以验证面测方法的可行性。
在实验中,我们首先采用柯尼卡美能达的分光辐射亮度计CS-2000,安置在带XY轴的测试平台内测量LED背光模组(尺寸53mm ?87.3 mm)保证测量条件设置如下:
1) 在照度值小于0.01lx的暗箱环境下测量;
2) 环境温度23℃,相对湿度65%
3) 校准仪器的水平与垂直方位,检查亮度计是否处于水平和垂直于样品进行测量;
4) 保证亮度计与该背光模组样品的垂直距离为500mm
5) 选择1°测量角,样品的实际测量点大小为?7.78mm
6) 测试点(行?列):3?3 个
7) 点亮背光10分钟,待稳定后开始测量
8) 测量项目包括:亮度Lv,色坐标xy,相关色温Tcp
9) 分析结果包括:亮度均匀性对比(%), 色温均匀性对比(%),每个点的数据偏差(%)
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液相比色分析法具有操作简单、成本经济、可实现目视定性或半定量检测等突出优点,长期以来备受分析工作者的青睐。目前文献报道的液相比色分析法通常使用染料、酶底物、贵金属纳米颗粒等作为比色探针,将目标物的浓度转换成均相反应溶液的颜色强度进行分析。由于颜色强度仅是终反应溶液的一维信息,现有的液相比色分析方法可统称为一维液相比色分析法。尽管一维液相比色分析法具有前述诸多优点,它们的美中不足之处主要在于必须借助紫外-可见分光光度计等光学仪器才能进行分析物的定量检测。事实上,迄今为止,对于现有的液相比色分析理论而言,实现液相中目标物的免仪器定量检测分析是一个不可能完成的任务。
针对该难题,桂林理工大学的张云副教授、聂瑾芳副教授与牛津大学的Tom Brown教授合作,提出了二维液相比色分析新理论,实现了液相中目标分析物的免仪器直接定量检测。“二维”是指在保持现有液相比色分析理论中的反应溶液的颜色强度作为“维”定性或半定量信息的同时,创造性地引入反应溶液中某一颜色部分的颜色长度作为“第二维”定量信息。换言之,与现有液相比色分析方法中通常后得到颜色均一的反应溶液不同的是,新策略中后得到的是独特的双色反应溶液——溶液的上部和下部呈现出不同的颜色。二维液相比色分析理论的关键创新点在于在后的比色反应中加入了作为智能颜色分层调节剂(但不参与反应)的“智能”体现在该类型可自动、有效地调节反应溶液中某一颜色部分的长度随着样品中分析物浓度的增加而增大。因此,2.5D测量仪影像仪维护,无需任何仪器设备,仅凭肉眼观察、读取检测试管外壁表面与反应溶液中某一颜色部分长度相关的刻度(或简单使用直尺量测其长度),二次元测量仪影像仪买卖,即可实现目标分析物的定量检测。在具体研究中,葡萄糖为模型分析物,同时结合早发现于1814年、广为人知的经典显色反应——碘-淀粉络合反应,验证了二维液相比色分析新理论的可行性,获得了对液相中目标物进行免仪器直接定量比色检测的一个成功范例。
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