另外,随着光源测量和评价技术的发展,一些针对LED新型照明产品的新的显色评价体系也渐渐更新,例如 IES TM-30推荐的色域指数Rg和颜色逼真度Rf。极光光电RA≥97
该参数描述闪光光源相对于一指定照明光源,预期改变摄影的整个色彩程度,通常用三个数[8]来表示,通过测量闪光光源的相对光谱功率分布,与相应的蓝光、红光以及绿光感光元件的加权光谱灵敏度值计算【8】而得出。早期用于各类闪光光源的色再现质量的评价。
图5 曝光不均匀形成照片亮区和暗区
根据影室照相电子闪光灯标准JB/T 8477.1以及JB/T 7474.1, 被摄面有效照射范围内,边缘与中央的曝光值之差应在1EV以内。
2.3.2 颜色均匀性
手机闪光灯在投射面上各点的颜色均匀性对采集图像的质量有着重要的意义。CIE色度学系统常用色度坐标 来描述颜色,每个色度坐标均对应于相应色品图上的一个颜色点。颜色均匀性一般可以用闪光灯投射区域内两点之间的最大色差【1】表示:
其中,
分别为点A和点B两点的色坐标;A和B为所有显色性测试点中色坐标相差最大的两点。
3. 检测方案
3.1 总体测量要求
综合上述的表征参数,对于LED闪光灯的性能评估来说,测量的关键在于:
采样速度需要足够快,至少达到每秒20kS/s以上,才能够捕捉精细准确的闪光特性曲线,并准确得到闪光指数、闪光峰值照度等参数。
需要具备快速光谱测量技术,对色温、显色指数以及SDI等进行分析,全面评价闪光灯的彩色复现质量。极关光电专业制造高显示指数LED灯
均匀性评价需要多通道布阵测量,而且多个通道必须保持高度同步,以准确获取闪光灯在每个时刻点的光分布特征以及总曝光量均匀性。
光度探头与人眼视觉响应函数高度匹配以获得高精度光度测量结果。光度探头是通过在光电传感器件前加入滤色片以使其光谱灵敏度与模拟人眼光视效率函数V(λ)或者三刺激相应函数V(λ)相匹配;但实际滤色片与标准响应曲线难以完美匹配,这会对最后的曝光量和闪光指数测量的精度带来直接影响;因此,为了确保测量准确度,所采用的光学探头最好为标准级。
3.2 测量解决方案
本文提出一种针对手机闪光灯测试的多通道快速光度与光谱相结合的测量方案:该方案集成了多个快速光度采样模块,采样速度高达50ks/s,可实现各种闪光波形的快速准确测量;此外还设置光谱测量单元,以准确获得闪光灯的光谱分布,进而分析闪光灯的色度参数。更重要的是,本方案中采用了光度与光谱相结合技术,将光度探头和光谱测量结果相结合,并且相互校正,不仅避免了传统光色度计的光谱失匹配问题,而且大幅提高了光谱测量的线性和测量范围,获得极高的精度,真正实现速度和精度的双向需求。多通道还可以根据闪光灯的光形(如矩形或圆形)灵活布点,图6所示为典型的矩形光分布测量点阵,配合专业的闪光分析软件,可进行曝光量,闪光指数,闪光持续时间、色温、显色性、闪光以及颜色均匀性等各类参数的快速分析。
图6 典型的多通道闪光灯测量系统(远方MFL-300闪光灯测量系统)
本文采用上述闪光灯测量系统及测试方法对手机闪光灯进行了系列测试,测试时要注意保证整个测量处于暗室中;安装待测手机闪光灯至预设位置,开启手机闪光灯,与此同时,所有的测量通道同步采集数据,并输出如图7所示的输出波形;根据所采集的波形,软件可分析得到闪光灯的曝光量、总闪光时间以及闪光指数等参数;其中光谱测量单元输出如图8所示的光谱功率分布,加以软件配合可获得色温、显色指数等颜色参数。