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Raum 4705, LaFu Square, 268 Tibet Middle Road, Huangpu, Shanghai
Heilige (Shanghai) Messtechnik Co., Ltd.
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Raum 4705, LaFu Square, 268 Tibet Middle Road, Huangpu, Shanghai
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Präzise Messung von Laser-Displays "weiß", RGB-Laser spezielle Lichttester
● Optische Messtechnik mit spezieller Laserlichtquelle "Trennung der Schwerpunktwellenlänge"
Weißausgleich-Assistent für eine farbliche Anpassung ohne Nachbearbeitung
● Schräge Strahlungseigenschaften, die dem Kosinusgesetz ähneln
● 12-Zoll-Bildschirm*Kleine Würfel mit 9 Punkten können gleichzeitig gemessen werden
※12 Zoll 4:3 250 mm × 180 mm
● Die erforderliche Lichtmodulation für die Messung der stabilen Farben eines breiten Farbbereichs-Displays
Good Design 2017 Gewinnerbewertung
Als optisches Messgerät für Laserlichtquellen wurde die "Methode der Trennung der Schwerpunktwellenlänge" erfunden, die die Anpassungszeit verkürzt und die Produktivität steigert, wenn in der Herstellung von Monitoren erfahrene Fähigkeiten zur Einstellung des Weißgewichts erforderlich sind. Durch die Übereinstimmung der Metallscheiben des Gehäuses mit der optischen Achse ist es speziell entwickelt, um die optische Achse von der Seite aus einfach auszurichten und ist ein sehr schlanker funktioneller Aufbau.
Die optischen Messgeräte TM6102, TM6103 und TM6104 können die Schwerpunktwellenlänge und die Lichtleistung der jeweiligen RGB-Kompositwellen gleichzeitig messen. Wenn Sie die Zielwerte für Helligkeit, Farbigkeit und den jeweiligen zulässigen Bereich festlegen, müssen Sie die Strahlungsmenge jedes RGB einfach auf den angegebenen Bereich anpassen, um die "Weißausgleichsanpassung" durchzuführen.

Lichttester zur genauen Messung des "Weißen" eines Lasermonitors.
Das RGB-Lasermessgerät TM6102 ist erstmals ein Luminometer mit einer neuen Methode, die Laser korrekt messen kann, der „Schwerkraftwellenlängen-Trennungsmethode“. Darüber hinaus ist die "Weißbilanz-Anpassungshilfe" ausgestattet, die die Weißbilanz-Anpassungszeit beim Versand halbieren kann, um die Ziellichtquelle "Weiß" zu erzeugen, indem Sie nur die jeweiligen RGB-Lichtquellen anpassen.
Das Produkt wurde entwickelt, um RGB-Laser-spezielle Lichttester zu entwickeln, die eine präzise Messung von Displays der nächsten Generation mit Laserlichtquellen wie HUD (Horizontal Vision Display) oder Wide-Range-Displays ermöglichen.
Messprojekte
Strahlungsleuchtung, Leuchtung, Schwerpunktwellenlängen (R, G, B), Drei-Stimulus-Werte, Chromatik (xy, u'v'), korrespondierende Farbtemperatur, Δuv, Akkordwellenlänge, NTSC-Verhältnis, Zielwerte für Weißgewichtsstrahlung
LaserleistungsmessgerTM6104 ohne Wellenlängeneingang

Bei der Lichtmessung des Projektors muss eine Chromatikmessung durchgeführt werden, die keinen Einfluss auf den Eintrittswinkel hat. Besonders großer Eintrittswinkel wie ein Kurzfokussprojektor.
Bei der Bewertung des Produkts ist ein niedriger Eintrittswinkel eine besonders wichtige Eigenschaft.
Darüber hinaus kann das RGB-Laserluminometer TM6102 aufgrund seiner schrägen Einstrahlungseigenschaften wie frühere Luminometer verwendet werden, die dem Kosinusgesetz ähnlich sind.
Zum Beispiel zur Strommessung bieten wir über 20 verschiedene Messgeräte an. Natürliche Abweichungen werden aufgrund von Frequenz, Spannungswerten, Umwelt, Kosten usw. zunehmen. Die Leuchtkraft des Lasers und die Leuchtkraft der LED unterscheiden sich, um die Laserlichtquelle zu messen, kann es unerwartete Ergebnisse geben, wenn es kein geeignetes Messgerät gibt.
Wie Laser-Displays repräsentieren, erfordern Anwendungen mit Laserlichtquellen Miniaturisierung und breite Farbdesignationen. Mit mehreren Teilen des RGB-Monochrome-Lasers ist eine genauere Farbmessung und eine klarere Farbleistung erforderlich als im LED-Zeitalter.
Das RGB-Lasermessgerät TM6102 ist ein spezielles Lichtmesser für Laserlichtquellen. Das heißt, Licht mit einer breiten Spektrumbreite wie einer LED oder einer Lichtquelle kann nicht gemessen werden. Auch bei Laserlichtquellen sind Wellenlängenveränderungen wie die Phosphorose weniger messbar. Wenn es sich jedoch um die Messung einer einfachen Laserlichtquelle handelt, kann nicht nur der Einfarblaser, sondern auch der Eingang von RGB-Wellen genau gemessen werden. Werfen Sie einen Blick auf die Messung der Schwerkraftwellenlänge in der Nähe des Spektroanalysators und auf die Messwerte des RGB-Lasermessers, das die Benutzerfreundlichkeit des Chromatometers berücksichtigt, im Kontrast zum "Licht".

Im Vergleich zum sichtbaren Licht in Wellenlängen von 400 bis 700 nm ist das Spektrum des Lasers sehr eng. Testen Sie nur monochrome Laser und sehen oft solche komplexen Spektren (wie in der rechten Abbildung). Da die Schwerpunktkompensation und die Spitzenwellenlänge unterschiedlich sind, müssen die Grade die Chromatik berechnen, insbesondere wenn das Laserspektrum mit der Temperatur schwankt. Um genau zu messen, ist nicht nur eine hochpräzise Messung des Spektroanalysators erforderlich, sondern auch die Messung der Schwerpunktwellenlängen, die die Schwankungen widerspiegeln.

Im Allgemeinen ist die Tri-Stimulation-Wert-Test-Methode und andere Chromatometer die Kombination von Filtern, die durch die Einstellung des Filters (physikalische Filter) zur Übereinstimmung mit der isofarbigen Funktion. Während die spektrale Wellenlänge des monochromen Lasers sehr eng ist, werden die ungefähren Fehler der isochromen Funktion und die inhärenten Fehler des Filters (individuelle Differenzen) sehr deutlich auf das Messergebnis überlagert.

Der TM6102 misst die für die Farbmessung erforderlichen physikalischen Mengen (Schwerpunktwellenlänge, Lichtleistung) und berechnet sie dann durch theoretische Berechnungen unter Verwendung von optischen Eigenschaften wie Chromatik, Lichtmessung.
Daher wird mit der Änderung der Schwerpunktwellenlänge nicht von den ungefähren Fehlern beeinflusst, die durch den Wellenlängenbereich des optischen Filters verursacht werden, um die Laserfarbmessung korrekt durchzuführen. Es ist das erste Luminometer, das die Schwerpunktwellenlängenmessung eines Spektroanalysators unter Berücksichtigung der Benutzerfreundlichkeit eines Chromatometers ermöglicht.

Ausgestattet mit dimmbarer Lichtfunktion zur stabilen Messfrequenz-Anzeige durch Einstellung der Messzeit. Keine durchschnittliche Leistung erforderlich, wodurch die Prüfzeit verkürzt wird. Die Einstellung von 10 Hz bis 300 Hz ist für 4K- und 8K-Wide-Range-Displays mit ultrahohen Auffrischungsraten sowie für Helmdisplays (HMD) in 3D geeignet. Darüber hinaus können die tatsächlichen Betriebsfrequenzen durch die synchronisierte Signalmessungsfunktion bestätigt werden.

Weißausgleich-Einstellung-Zugänglichkeit zeigt den besten Weg zum "Weiß" des Ziels der Laseranzeige.
Da nur die Messung einer RGB-Welle die am besten geeignete Strahlungsmenge für die einzelnen RGB-Lichtquellen berechnen kann, können sowohl die Betriebsarbeit (ohne Einfarbmessung) als auch die Einstellungsarbeit (ohne Nachbearbeitung) halbiert werden.
Beispiel der Schritte zur Einstellung des Weißgewichts RGB-Laserluminometer TM6103
RGB LASER UTILITY TM6102/TM6103/TM6104Gleiches

Haben Sie schon einmal eine Situation erlebt, in der die Farbe die gleiche, aber scheinbar unterschiedliche Anzeige zeigt?
Haben Sie zuvor keine Probleme mit der Messung von LED-Lichtquellen oder elektrischen Glühbirnen, die Messung des Lasers, aber die Farbdifferenz? Aus unbekannten Gründen wird das Weißgewicht durch Sicht angepasst.
Um ein Maß wie das Weißgewicht Δxy = 0,001 eines Fernsehers mit breitem Farbbereich zu erreichen, ist die Messfähigkeit der Wellenlänge besonders wichtig. Bei der Messung der spektralen Amplitude eines Lasers mit mehreren nm kann die spektrale Wellenlänge nicht ausreichend und die genaue Schwerpunktwellenlänge nicht berechnet werden, was die Chromatik beeinflusst.
Wenn Sie Probleme mit der Lasermessung haben, können Sie den RGB Lasermesser TM6102 ausprobieren.