用于相机成像的彩度检测箱的制作方法

文档序号:2787502阅读:279来源:国知局
专利名称:用于相机成像的彩度检测箱的制作方法
技术领域
本实用新型关于一种用于相机成像的彩度检测箱,尤其是一种可以避免环境光线对检测结果产生影响,同时方便使用者搬移的彩度检测箱。
背景技术
早在古希腊时代,亚里斯多德就已经发现,在一个密闭箱体开一小孔,当光线穿入此小孔,将会在箱体内壁上呈现一与箱体外景物相反的影像。此概念到后来,开始有人据以发展出针孔观测的装置(Pinhole Obscura),并实际利用于观测太阳。一直到了十八世纪后,有人开始将此密闭箱体接受光照产生影像的壁面,以一感光表面取代,而产生了现代相机的前身。
早期的相机,也就是所谓的针孔相机(Pinhole Camera),外在景物是不经过任何透镜直接成像于底片(Film)上。一般而言,针孔相机成像的清晰程度是受到针孔(Pinhole)孔径大小所影响,孔径越小,成像越清晰。然而,随着孔径缩小,除了绕射效应(Diffraction)对成像的影响逐步增加,由于相机底片接收到的光照量大幅降低,导致底片感光需要的曝光时间相应大幅增加。上述种种,致使针孔相机几乎完全消失于商业市场上。
现今市面上的相机中,无论是所谓的单眼相机(Single Lens Reflex),或是所谓的自动相机(Compact Camera),都设计有镜头将影像聚焦。同时,依据感光装置的不同,又可区分为传统相机与数字相机(Digital Camera),传统相机系使用底片作为景物成像的媒介,感光后的底片再经过显影与冲洗的步骤,产生将影像呈现于相片。而数字相机系使用电子元件,如电荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或是互补性氧化金属半导体(Complementary Metal-oxide Semiconductor,CMOS),感测外界光线,再将感测得到的电子讯号,转换为影像档即时呈现出来。
然而,由于下列原因,无论是传统相机或是数字相机,都面临成像与景物的实际色彩产生偏差的问题一、在聚焦过程中,镜头会吸收与反射某些特定波长光线,因而导致外在景物投射至镜头的光波长组合,与穿过镜头投射于底片或是感光元件的光波长组合有所出入。
二、就传统相机而言,底片感光后,必须经过显影与冲洗的步骤,方能将影像呈现于相片上。因此,底片上感光材料的优劣,显影与冲洗过程的技术,都会影响相片上成像色彩的真实度。
三、就数字相机而言,是利用感光元件感测光讯号,并将光讯号转换为电讯号,经演算再组合成影像档。因此,在光讯号转换为电讯号的过程,与将电讯号演算组成影像档的过程,都会对成像的色彩的真实度产生影响。
因此,为了确认成像的色彩与真实色彩的偏差,通常需要一彩度检测系统,提供一判断标准。请参照图1,显示一彩度检测系统100,具有一第一脚架110承载一待测物120与第二脚架130承载一彩度测试片(Color Testing Target)140,一太阳光源(未图示)是投射至彩度测试片140,而此待测物120放置于彩度测试片140的正前方检视彩度测试片140上的色块。此待测物120可以是一数字相机或是任何欲检测的影像感测元件,而此待测物120的后端还可以连接至检测系统150,对待测物120取得的影像光谱进行分析,以提供更详细的检测资料。
然而,此彩度检测系统100具有下列缺点一、外在光源波长的改变将影响彩度测试片140上各色块反射的色彩波段,也会对待测物120所取得的影像产生影响,因此,彩度检测系统100必须设置于一专用空间内。一般而言,是直接将此彩度检测系统100设置于一实验室内,以避免外在光线的干扰。因此,往往必须负担相当大的空间成本。
二、如图2所示,为了准确检测待测物120的成像色彩,彩度测试片140必须垂直于待测物120至测试片中心A的连线,同时,彩度测试片140与待测物120的观测方向X,又必须互相垂直。换言之,在此彩度检测系统中,待测物120与测试片140的位置,以及测试片140与待测物120观测方向X的夹角,必须适切调整,而此调整往往将花费相当大的时间成本。
实用新型内容有鉴于传统彩度检测系统在使用上的不便,本实用新型提出一种彩度检测箱,包括一箱体、一夹具、一测试片载具与一光源。箱体的顶部具有第一开口,而夹具是固定于此第一开口中,用以挟持待测物朝下。此外,在箱体的侧壁具有至少一个第二开口,测试片载具是经由此第二开口水平置入箱体内部,并用以承载彩度测试片。而光源是装置于箱体内部适当位置,使光源产生的光线可经由彩度测试片投射至待测物,并且使彩度测试片在待测物内成像。
如上所述,本实用新型亽目的在于提供一彩度检测箱,取代传统的彩度检测系统,以方便使用者根据需求进行搬移,换言之,提供使用上更大的弹性。
本实用新型的另一目的在于提供一彩度检测箱,将彩度检测的环境与外在环境隔绝,以避免外在光源对检测结果造成影响。
本实用新型的又一目的在于使用测试片载具搭配第二开口,以确保彩度测试片必定垂直待测物的观察方向,以简化调整彩度测试片所需的时间成本。
关于本实用新型的优点与精神可以藉由以下的实用新型详述及附图得到进一步的了解。


图l是一典型彩度检测系统的示意图。
图2是彩度测试片与待测物的相对位置的示意图。
图3A和3B是本实用新型彩度检测箱一较佳实施例的示意图。
图4放大显示了图3B中的第二开口,以及测试片载具与第二开口的对应关系。
图5是本实用新型测试片载具一较佳实施例的示意图。
图6是本实用新型彩度检测箱内的光源,第一实施例的示意图。
图7是本实用新型彩度检测箱内的光源,第二实施例的示意图。
图8是本实用新型彩度检测箱内的光源,第三实施例的示意图。
图9是在本实用新型彩度检测箱的箱体底部装设滚轮以及箱体侧壁装设软垫的示意图。
具体实施方式
请参照图3A,显示本实用新型对焦检测箱一较佳实施例,而图3B是本实施例中,对焦检测箱的垂直剖面图。如图中所示,本实用新型的对焦检测箱包括一箱体200、一夹具210、一测试片载具220与一光源230。此箱体200的顶部200a具有第一开口202,而夹具210固定于此第一开口202中,用以挟持待测物240朝下。一般而言,此待测物240可以是一数字相机或是任何欲检测的影像感测元件。此外,在箱体200的侧壁200b具有至少一个第二开口204,测试片载具220是经由此第二开口204水平置入箱体200内部,用以承载彩度测试片250,并且使此彩度测试片250的中心位置垂直对准待测物240,例如数字相机的镜头。而光源230是装置于箱体200的侧壁内面200c,使光源230产生的光线照射至彩度测试片250,并经反射投射至待测物240,藉以携带彩度测试片250上的测试图像至待测物240中成像。
为了使彩度测试片250的更换便利,亦即使测试片载具220可以顺畅活动,请参照图4,此图是放大显示图3B中的第二开口204,以及测试片载具220与第二开口204的对应关系。如图中所示,在邻近第二开口204的侧壁200b内面制作有水平滑槽208,而此测试片载具220具有一用以承载彩度测试片250的承载平板222。此承载平板222的边缘222a是沿着水平滑槽208移动,以带动所承载的彩度测试片250,并确保彩度测试片250确实以水平方向置入箱体200内。
其次,为了防止外在光线透过第二开口204射入箱体200内,请参照图5,在上述承载平板222外侧端,增加一遮光板224。值得注意的是,此遮光板224的尺寸大于第二开口204的尺寸,因此,当承载平板222透过水平滑槽208放入箱体200内,遮光板224可以完全遮蔽第二开口204,以阻隔外在光线射入箱体200内。
由于同一色彩在不同光源下有着不同的演色性(Color Rendering),换言之,若是光源色温(Color Temperature)不同,相同的色彩看起来的感觉亦不相同。因此,为了避免外在光源透入箱体200内,影响箱体内光照的色温,就一较佳实施例而言,彩度检测箱的箱体是采用不透光的材质制作,例如木材、金属等材质,同时,亦选用太阳光(亦即色温介于3500K至6500K之光源)作为箱体内的光源,以提供一稳定不受干扰的光照。此外,为了使彩度测试片250的周边与中央,都可以得到足量的照度,请参照图6,显示箱体200内光源设置的第一实施例,箱体200内的光源可使用三个长条状灯管232,以垂直彩度测试片250的方向,由箱体侧壁200b内面的上缘延伸至下缘。
又为了使彩度测试片250的周边与中央位置可获得均匀的照度,以避免因照度不均匀导致检测产生偏差,箱体200内的光源设置,是以待测物240为对称中心。如图7所示,显示箱体200内光源设置的第二实施例,在此实施例中,是使用四个长条状灯管234,水平放置于箱体侧壁200b的上缘。然而,此光源亦非定要设置于侧壁200b内面。如图8所示,显示箱体200内光源设置的第三实施例,在此实施例中,是使用环形灯管236设置于箱体顶部200a内面,以作为光照来源。
又为了提供更大的使用弹性,请参照图9,本实用新型对彩度测箱的箱体底部200c装置有三个滚轮260,同时,在箱体侧壁200d外表面亦制作多个软垫270,以方便此彩度检试箱以水平方向放置于工作平台上。值得注意的是,此侧壁200d是相对于制作由第二开口204的侧壁200b。由此可知,本实用新型的彩度检测箱除了容易移动外,亦可以配合使用者的需求,以垂直方向或是水平方向进行彩度检测。
本实用新型的彩度检测箱的设计是着重于彩度检测箱的可移动性,因此,就一较佳实施例而言,此测试箱箱体的高度是介于50公分至80公分之间,以兼顾彩度检测距离与可移动性的要求。此外,为了确保彩度测试片250完全落于待测物的视野中,彩度测试片与待测物之间必须保有足够的距离,就一较佳实施例而言,第二开口与待测物是保有50公分的垂直距离。
相较于传统的彩度检测系统,本实用新型的彩度检测箱具有下列优点一、如图9所示,本实用新型彩度检测箱的体型小,并且,在箱体200底部设置有滚轮260以及在侧壁设置有软垫270,因此,除了方便使用者根据需求进行搬移,亦方便此彩度测试箱以水平方向放置,而可以提供使用上更大的弹性。
二第四图所示,本实用新型在邻近第二开口204的侧壁200b制作水平滑槽208,确保测试片载台220以水平方向滑入箱体,换言之,亦确保彩度测试片250必定垂直于待测物的观察方向,而简化了传统彩度检测系统调整测试片所需的时间成本。
三、如上述,本实用新型的彩度检测箱提供一完整而密闭的检测环境,可以避免外在光源对检测结果造成影响。
四、如图7、8所示,本实用新型的彩度检测箱中,是以待测物240作为光源设置的对称中心,因此,可以确保彩度测试片250无论是中央位置或是周边位置,都可以获得均匀的照度,以确保检测结果的正确。
以上所述是利用较佳实施例详细说明本实用新型,而非限制本实用新型的范围,而且熟知本技术领域者皆能明了,适当而作些微的改变及调整,仍将不失本实用新型的要义所在,亦不脱离本实用新型的精神和范围。
权利要求1.一种用于相机成像的彩度检测箱,用以检测相机成像的影像彩度与真实色彩的偏差,其特征在于,该彩度检测箱包括一不透光箱体,该不透光箱体的顶部具有第一开口,并且,该不透光箱体的侧壁具有一个第二开口;一夹具,固定于该第一开口中,挟持该相机,使该相机的镜头朝下;一测试片载具,承载彩度测试片,经由该第二开口置入该箱体内部;以及一太阳光源,装置于该不透光箱体内,并且,该太阳光源产生的光线经由该彩度测试片投射至该相机镜头。
2.如权利要求1所述的用于相机成像的彩度检测箱,其特征在于,该太阳光源设置于该箱体侧壁。
3.如权利要求2所述的用于相机成像的彩度检测箱,其特征在于,该太阳光源包括至少一垂直走向的长条状灯管。
4.如权利要求2所述的用于相机成像的彩度检测箱,其特征在于,该太阳光源的设置是以该相机镜头为对称中心。
5.如权利要求1所述的用于相机成像的彩度检测箱,其特征在于,该太阳光源设置于该箱体顶部的内面。
6.如权利要求5所述的用于相机成像的彩度检测箱,其特征在于,该太阳光源是一环光源环绕该第一开口。
7.如权利要求1所述的用于相机成像的彩度检测箱,其特征在于,该测试片载具沿着制作于该箱体侧壁的滑槽,由该第二开口滑入该箱体内部。
8.如权利要求1所述的用于相机成像的彩度检测箱,其特征在于,该测试片载具是以水平方向置入该箱体内部。
9.如权利要求1所述的用于相机成像的彩度检测箱,其特征在于,该夹具是一活动夹头,配合不同尺寸的待测物。
10.如权利要求1所述的用于相机成像的彩度检测箱,其特征在于,该测试片载具包括一承载平板与一制作于侧边的遮光板,当该测试片载具置入该箱体,该遮光板完全遮蔽该第二开口。
11.如权利要求1所述的用于相机成像的彩度检测箱,其特征在于,该箱体底部装置有至少三个滚轮,以方便该箱体的移动。
12.如权利要求1所述的用于相机成像的彩度检测箱,其特征在于,该第二开口与该箱体顶部内面的距离为50公分。
专利摘要本实用新型涉及一种彩度检测箱,包括一箱体、一夹具、一测试片载具与一光源。箱体的顶部具有第一开口,而夹具固定于此第一开口中,用以挟持待测物朝下。在箱体的侧壁具有至少一个第二开口,测试片载具经由此第二开口水平置入箱体内部,并用以承载彩度测试片。而光源装置于箱体内部适当位置,使光源产生的光线可经由彩度测试片投射至待测物,并且使彩度测试片在待测物内成像。
文档编号G03B43/00GK2766269SQ20042000238
公开日2006年3月22日 申请日期2004年2月20日 优先权日2004年2月20日
发明者陈良宇 申请人:英华达股份有限公司
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