一种多视角光谱测量装置和显示面板检测装置的制作方法

文档序号:33079298发布日期:2023-01-25 13:06阅读:75来源:国知局
一种多视角光谱测量装置和显示面板检测装置的制作方法

1.本实用新型属于显示面板检测技术领域,具体公开了一种多视角光谱测量装置和显示面板检测装置。


背景技术:

2.随着显示技术的快速发展,lcd、oled、miniled和microled等显示面板得到越来越广泛的应用,具有高亮度、广色域、高效率、长寿命等特性的显示技术得到快速发展,同时随着折叠屏等产品的出现,人们对显示设备的视角显示质量和性能要求也越来越高。
3.光谱测量仪器是实现显示面板检测必不可少的设备,光谱测量仪器是利用内置的光电传感器对目标光谱光源进行亮度、色度、色温等一系列光学参数的测量。光谱测量仪属于高精度测量设备,比较常用的光谱测量仪包括多视角光谱测量装置,如图3和图4所示,其包括壳体,壳体内设置有多点光谱仪模块,壳体包括弧形壳体部,弧形壳体部上设置有多个沿其弯曲方向间隔布置的镜头,任意三个镜头的光轴汇集于同一点,壳体内设置有点阵光纤线,由图3和图4可知,镜头到被测物之前有一段测量距离,即测量半径,这段测量距离上如果不加特殊处理,或者不在暗室中操作,环境光会通过镜头传导到内部光电传感器,从而影响测量精度;上述多视角光谱测量装置为了保证其测量的精度,不受环境杂散光的影响,往往需要在绝对暗室的环境下进行测量应用。
4.但是在实际仪器测量应用过程中,绝对暗室环境搭建尺寸及需要的费用会随着测量仪器和被测设备的规格尺寸不同而不同,这样就会导致不同仪器需要用不同暗室环境来适配。如果将暗室做的太大,又不便于移动和携带,且成本显著增加。
5.虽然传统的暗室环境在避免光学仪器受环境杂散光影响有比较好的优势,但是存在成本高,结构兼容性差,不便携等缺点。故亟待开发一款能有效避免环境杂散光干扰,便于携带且成本低廉的设备以解决上述技术问题。


技术实现要素:

6.针对现有技术中存在的技术问题,本实用新型提供了一种多视角光谱测量装置和显示面板检测装置,其能够将外部环境杂散光进行遮挡,只漏出需要测量的圆心区域,这样既可以有效降低环境杂散光对测量精度的影响,又可以不借助暗室条件,使得光谱测量装置能直接在自然光条件下进行应用且不影响测量精度,还具备便于携带、便于安装、价格低廉的多种优势。
7.本实用新型公开了一种多视角光谱测量装置,包括弧形壳体部,所述弧形壳体部上设置有多个光谱采集单元,所述弧形壳体部的外侧设置有遮光罩,所述遮光罩和所述弧形壳体部围成一个暗室,所述遮光罩上设置有一个与暗室连通的孔,任意两个光谱采集单元的光轴的交点与孔的中心重合。
8.在本实用新型的一种优选实施方案中,所述孔沿任意一个光谱采集单元的光轴投影于该光谱采集单元的取像平面形成投影区域,该光谱采集单元在其取像平面内形成取像
区域,投影区域包含取像区域。
9.在本实用新型的一种优选实施方案中,所述孔的截面形状为圆形或椭圆形。
10.在本实用新型的一种优选实施方案中,多个光谱采集单元沿弧形壳体部的周向间隔布置,每个光谱采集单元的光轴沿弧形壳体部的径向延伸。
11.在本实用新型的一种优选实施方案中,多个光谱采集单元沿弧形壳体部的周向等距间隔布置。
12.在本实用新型的一种优选实施方案中,所述弧形壳体部为1/4圆弧状或1/2圆弧状。
13.在本实用新型的一种优选实施方案中,所述光谱采集单元为镜头。
14.在本实用新型的一种优选实施方案中,所述镜头通过光纤连接光谱仪模块或光电传感器。
15.本实用新型还公开了一种显示面板检测装置,包括设置于待检测显示面板上方的多视角光谱测量装置。
16.在本实用新型的一种优选实施方案中,待检测显示面板上的待测点位于孔的中心轴线上。
17.本实用新型的有益效果是:本实用新型具有结构简单、便于携带、便于安装、价格低廉的优点,其通过在弧形壳体部的外侧设置遮光罩,遮光罩和弧形壳体部围成一个暗室,遮光罩上设置有一个与暗室连通的孔,任意两个光谱采集单元的光轴的交点与孔的中心重合,从而能够将外部环境杂散光进行遮挡,孔的存在使得待测显示面板上只有需要测量的发光区域可以进入暗室内,这样既可以有效降低环境杂散光对测量精度的影响,又可以不借助暗室条件,使得光谱测量装置能直接在自然光条件下进行应用且不影响测量精度;
18.进一步的,本实用新型的孔沿任意一个光谱采集单元的光轴投影于该光谱采集单元的取像平面形成投影区域,该光谱采集单元在其取像平面内形成取像区域,投影区域包含取像区域,其有效地保证了各个镜头能够稳定的取像;
19.进一步的,本实用新型的孔的截面形状为圆形或椭圆形,使得本实用新型可以根据弧形壳体部的形状、光谱采集单元的个数和位置需要合理设计孔的形状,提高了本实用新型的兼容性;
20.进一步的,本实用新型的多个光谱采集单元沿弧形壳体部的周向间隔布置,每个光谱采集单元的光轴沿弧形壳体部的径向延伸,多个光谱采集单元沿弧形壳体部的周向等距间隔布置,弧形壳体部为1/4圆弧状或1/2圆弧状,该结构设计使得本实用新型可以适配各种型号显示面板的检测,提高了本实用新型的兼容性;
21.进一步的,本实用新型的光谱采集单元为镜头,镜头通过光纤连接光谱仪模块或光电传感器,该结构设计更利于装配和使用;
22.进一步的,本实用新型还公开了一种显示面板检测装置,包括设置于待检测显示面板上方的多视角光谱测量装置,待检测显示面板上待测点位于孔的中心轴线上;使用本实用新型后不仅可以省去暗室,而且可以通过在弧形壳体部上设置多个镜头,并通过点阵光纤线连接镜头和多点光谱仪模块的技术方案实现了各角度光谱的同时并行测量。
附图说明
23.图1是本实用新型一种多视角光谱测量装置的第一实施例示意图;
24.图2是本实用新型一种多视角光谱测量装置的第二实施例示意图;
25.图3是现有技术中一种多视角光谱测量装置的示意图;(弧形壳体部1为1/4圆弧状)
26.图4是现有技术中一种多视角光谱测量装置的示意图;(弧形壳体部1为1/2圆弧状)
27.图中:1-弧形壳体部;2-光谱采集单元;3-遮光罩;4-孔;5-多视角光谱测量装置;6-待测显示面板;7-待测量点。
具体实施方式
28.下面通过附图以及列举本实用新型的一些可选实施例的方式,对本实用新型的技术方案(包括优选技术方案)做进一步的详细描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
29.如图1-2所示,本实用新型公开了本实用新型公开了一种多视角光谱测量装置,包括壳体,壳体内设置有光谱仪模块,壳体包括弧形壳体部1,弧形壳体部1上设置有多个光谱采集单元2,弧形壳体部1的外侧设置有遮光罩3,遮光罩3和弧形壳体部1围成一个暗室,遮光罩3上设置有一个与暗室连通的孔4,任意两个光谱采集单元2的光轴的交点与孔4的中心重合。
30.优选地,孔4沿任意一个光谱采集单元2的光轴投影于该光谱采集单元2的取像平面形成投影区域,该光谱采集单元2在其取像平面内形成取像区域,投影区域包含取像区域。
31.优选地,根据所使用镜头成像的设计原理,孔4的截面形状多为圆形或者椭圆形。
32.优选地,多个光谱采集单元2沿弧形壳体部1的周向间隔布置,每个光谱采集单元2的光轴沿弧形壳体部1的径向延伸。
33.优选地,多个光谱采集单元2沿弧形壳体部1的周向等距间隔布置。
34.优选地,弧形壳体部1为1/4圆弧状或1/2圆弧状。
35.优选地,弧形壳体部1上设置有至少两个激光器,任意两个激光器的光轴和任意一个镜头的光轴汇集于同一点(该点即显示面板的待检测点)。
36.优选地,光谱采集单元2为镜头。
37.优选地,镜头通过光纤连接光谱仪模块或光电传感器。
38.本实用新型还公开了一种显示面板检测装置,包括设置于待检测显示面板上方的多视角光谱测量装置。
39.优选地,待检测显示面板上的待测点位于孔4的中心轴线上。
40.根据图3和图4所示多光谱测量设备示意图可知,镜头到被测物之前有一段测量距离,即测量半径,这段测量距离上如果不加特殊处理,或者不在暗室中操作,环境光会通过镜头传导到内部光电传感器,从而影响测量精度。所以本实用新型利用测量点是同心圆圆心的原理,只将圆弧上镜头成像光路汇聚点(圆心)不遮挡,用来有效接收被测物光照信息,
其余部分均用黑色挡光罩进行完全遮挡,结构如图1和图2所示,当在多视角光谱测量设备上加入遮光罩3后,外部环境杂散光被遮光罩3挡住,没有有效的光路能传导到镜头内,所以光谱测量设备内部的传感器所测量的光谱信息就都是实际被测点的光谱信息,没有混入环境杂散光,在自然光环境下应用可以显著提高测量精度。
41.需要指出,本实用新型的遮光罩3的结构根据弧形壳体部1合理设计,只要能够保证弧形壳体部1与和遮光罩3围成一个暗室即可,比如如图1所示,弧形壳体部1为1/4圆弧状,遮光罩3则需要包括4块两两相互垂直的遮光板组成,遮光罩3和壳体围城一个完整的立方体。又可以如图2所示,弧形壳体部1为1/2圆弧状,此时仅需要3块遮光板即可,即一块方形的底部遮光板和2块弓形的侧遮光板,遮光罩3和壳体围城一个完整的立方体。遮光罩3并不限于上述2个实施例,遮光罩3的形状主要与多视角光谱测量装置相对于待检测显示面板的摆放位置相关。
42.需要指出,本实用新型未展开详细叙述的多视角光谱测量装置的工作原理可以参考中国实用新型专利cn217236982u。
43.所属技术领域的技术人员容易理解,以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则下所做的任何修改、组合、替换、改进等均包含在本实用新型的保护范围之内。
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