光度学与CIE规范经典讲义

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1、Company LOGO光度学与CIE规范前言发光二极管(Light Emitting Diode; LED)是半导体材料制成的组件, 为一种微细的固态光源,可将电能转换为光,其发光原理是在一顺偏之 二极管p-n接合面处,自由电子与电洞发生复合作用(Recombination), 因自由电子由高能阶掉到能量较低的价带时,释放出能量而产生光与热 ,其不但体积小,且具有寿命长、驱动电压低、反应速率快、耐震性佳 、耗电少、发热少、色彩纯度高等特性,不仅能够配合各种应用设备的 轻、薄及小型化之需求,随着蓝光LED的开发,亦使得LED Display得 以全彩化,再加上白光LED的相继推出,更被誉为是下

2、一代照明工业的 主流。综上所述,随着LED应用的多元化,在其旋光性与电性的测试筛 选上,自然较以往严格许多,试想,在一块显示看板上所使用的LED, 若其彼此的光电特性差异过大,将造成各点亮度与颜色的不同,降低了 整体均匀度,而影响呈现的品质,如此可见LED在品管测试上的重要性 。以下本文将就LED的特性、旋光性相关量测单位、量测项目与CIE建 议测试规范做一简介。 空间辐射(Spatial Radiation)分布 LED封装后的树脂外壳,除了具有保护晶粒的作用外, 亦会影响LED发光的方向性,而所谓空间辐射分布,系指 不同视角与LED的相对发光强度变化关系,即用以描述不 同方向下,LED的发

3、光强度变化,其系取决于LED的封装方 式,如内建微透镜将可改变不同视角与相对发光强度的分 布关系,以因应用途需求而强化其发光指向性(集中)或扩散 性(分散)。 光谱(Spectrum)分布 因使用材料的不同,LED可设计出红、橙、黄、绿、蓝 、紫等各颜色不同波段的光,以及红外、紫外等不可见光 LED,且封装外壳颜色亦会对其光谱产生影响,其光谱半波 宽(FWHM, Full Width Half Maximum)通常较窄,约数十奈 米(nm)左右。工作电流 LED的光强度与供应电流关系密切,是以量测时之供应 电流须稳定,以免影响量测结果 旋光性量测单位 全光通量(Total Luminous F

4、lux; ) 不同波长之光辐射通量对人眼有不同权重之感应,光源之辐射通量依照其内 各波长相对应之权重造成人眼所感应的通量,称之为光通量,单位为流明 (Lumen; lm),而全光通量则定义为光源向各方向所发射光通量之总和,其示意 图如下。 旋光性量测单位 光强度(Luminous Intensity; IV) 光强度定义为单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光(Candela, cd)。一 般而言,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体 角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度。示意图如下。旋光性量测单位 色度(Chromaticity) 人眼对色彩的感知是一种错综复杂的过

5、程,为了将色彩的描述加以量化,国 际照明协会(CIE)根据标准观测者的视觉实验,将人眼对不同波长的辐射能所 引起的视觉感加以纪录,计算出红、绿、蓝三原色的配色函数,经过数学转换 后即得所谓的CIE 1931 Color Matching Function(x(), y(), z(),如下图所示。 而根据此一配色函数,后续发展出数种色彩度量定义,使人们得以对色彩加以 描述运用。 旋光性量测单位 根据CIE 1931配色函数,将人眼对可见光的刺激值以XYZ表示,经下列公式换 算得到x, y值,即CIE 1931(x, y)色度坐标,透过此统一标准,对色彩的描述便 得以量化并加以控制。 x, y :

6、CIE 1931 色度坐标值 (Chromaticity Coordinates) 然而,由于以(x, y)色度坐标所建构之色域为非均匀性,使色差难以量化表示 ,所以CIE于1976年将CIE 1931色度坐标加以转换,使其所形成之色域为接近 均匀之色度空间,让色彩差异得以量化表示,即CIE 1976 UCS(Uniform Chromaticity Scale)色度坐标,以(u, v)表示,计算公式如下所示: 主波长(D) 其亦为表达颜色的方法之一,在得到待测件的色度坐标(x, y)后,将其标示于 CIE色度坐标图(如下图)上,连结E光源色度点(色度坐标(x,y)=(0.333, 0.333

7、)与 该点并延伸该连结线,此延长线与光谱轨迹(马蹄形)相交的波长值即称之为该待 测件的主波长。惟应注意的是,此种标示方法下相同主波长将代表多个不同色 度点,是以用于待测件色度点邻近光谱轨迹时较具意义,而白光LED则无法以 此种方式描述其颜色特性。旋光性量测单位 纯度(Purity) 其为以主波长描述颜色时之辅助表示,以百分比计,定义为待测件色度坐标与E 光源之色度坐标直线距离与E光源至该待测件主波长之光谱轨迹(Spectral Locus)色 度坐标距离的百分比,纯度愈高,代表待测件的色度坐标愈接近其该主波长的光谱 色,是以纯度愈高的待测件,愈适合以主波长描述其颜色特性,LED即是一例。色温(

8、Color Temperature) 一光源之辐射能量分布与某一绝对温度下之标准黑体 (Black Body Radiator) 辐射 能量分布相同时,其光源色度与此黑体辐射之色度相同,此时光源色度以所对应之 绝对温度表之,此温度称之为色温( Color Temperature),而在各温度下之黑体辐射 所呈现之色度可在色度图上标出曲线,称之为蒲朗克轨迹(Planckian Locus)。标准 黑体的温度愈高,其辐射出的光线对人眼产生蓝色刺激愈多,红色刺激成分亦相对 减少。然而在实际量测上,无任何光源具有跟黑体相同的辐射能量分布,换言之, 待测光源之色度通常并未落在蒲朗克轨迹上。因此计算待测光

9、源之色度坐标所最接 近蒲朗克轨迹上某个坐标点,此点之黑体温度即定义为该光源之相关色温 (Correlated Color Temperature; CCT),通常以CIE 1960 UCS ( u, v)色度图求之, 并配合色差uv加以描述。须注意的是,此种表示方式对光源色度邻近蒲朗克轨迹 时方具意义,是以对于LED量测而言,仅适用于白光LED之颜色描述。前言量测项目与方式 以下对LED的量测方式说明,系依据国际照明协会(CIE)之LED测试技术 报告(CIE 127-1997)中之测试规范加以汇整说明。光强度与色度量测 当待测光源为点光源时,其光强度值并不会因光源与光侦测器间的距离而改变 ,

10、然而LED并非点光源,因此其光强度会因为量测距离而改变,是以CIE制定了条 件A与条件B以量测不同辐射空间分布特性LED之平均光强度,其分别代表立体角 0.001 sr与0.01 sr的测试条件,且在规范光侦测器受光面积皆为100mm2下,LED 与光侦测器间的距离分别为316 mm及100 mm。其规范汇整与量测架构示意如下 。CIE建议测试 条件光读取头与待测物距离立体 角应用条件A316 mm0.001 sr窄视角LED条件 B100 mm0.01 sr一般LEDCIE建议测试条件光读取头与待测物 距离立体角应用条件A316 mm0.001 sr窄视角LED条件B100 mm0.01 s

11、r一般LED半功率角量测所谓半功率角定义为仰角0度时,由LED的几何中心点起算相 对光强度为50 的两点间所张之角度。其量测方式系以光侦测 器依LED中心位置为0度,由-90度扫描至+90度,即可得该待测 LED之空间辐射分布图,如下图所示。再依定义求得半功率角 ,惟须注意的是光侦测器的受光面积不宜太大,以免影响量测 分辨率。全光通量量测光通量量测有双旋角光度计(Goniophotometer)与积分球 (Integrating Sphere)量测两种方式,虽然双旋角光度计可得到精 确的量测值,但由于设备昂贵且复杂,一般均采用积分球量测方 式,其架构示意如下。须注意的是随待测LED大小不同,积分球 开孔孔径亦会变化,使用之积分球大小亦须调整匹配。Company LOGOAdd your company slogan

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