光色科技光学课堂小知识: 汽车氛围灯颜色测量首先光从测量体系来说,可见光的光度、色度常见的检测设备体系就会有四种,大致有积分球+光谱仪系统、照度计、亮度计、以及色度计这四种。深入追踪产品,又会从两个维度进行划分。首先是技术层次维度:它们有滤片型、模拟分光型,分光型,这个维度的产品主要是从感光元件数量进行划分。从测量效率维度,又有点式、成像式的区别。将两个维度的划分与测量系统稍加组合,就会得到如下的仪器家族。积分球+光谱仪系统、分光辐射照度计、分光辐射亮度计、成像亮度计、成像色度计、点式滤片型色彩亮度计、滤片式色彩照度计、模拟分光型点式色彩亮度计……智能光源色卡总成校准功能,通过算法对光源数据进行调整,重新定义目标色,消除二次光学元件的影响。智能表面光学检测设备

透光表皮校准解决方材料A是一款黑色的透光皮革,材料B是一款表面颜色呈蓝色的透光皮革,背景是采用光色科技GSS-1000实验室RGB标准均匀面光源提供背光源。将材料A与材料B两种材料放置至均匀面光源表面。此时底部光线透过材料A后色坐标向黄色方向偏移,而底部光线透过材料B后色坐标向蓝色发生方向偏移。这个时候我们分别对两种材料的光色进行校准。得到下列结果,将材料B校准至目标色,与将材料A校准至目标色,对底部均匀面光源的要求是不同的。也就意味着,在产品表面增加透光表皮后,需要重新对LED模组的色坐标进行重新定义。将三个不同的材料置于GSS-1000实验室RGB标准均匀面光源上,可以明显观察到其对颜色的改变十分不同。因此,我们发现,在进行材料1和材料2的校准过程中,设计了两种不同的校准路径,来保证和实现无极变色的校准结果。同样的,将两款不同材料校准至同一颜色对背光源的要求并达到同一亮度,在灯珠的选型也会有不同的要求。汽车RGB氛围灯光学校准检测设备解决方案在服务能力方面,光色具备:交钥匙工程一体化服务,提供光、机、电、算、软全链路交钥匙工程。

光色科技光学课堂小知识 汽车内饰氛围灯通常使用RGB LED光源,以三原色(R=红色、G=绿色、B=蓝色)共同交集成像,通过叠加不同光色产生新的颜色,从而达到丰富多彩的颜色变换效果。 车灯的光色定义采用CIE1931标准。CIE1931色坐标图中,用(x,y)的坐标值来表示颜色。x表示与红色有关的相对量值,y表示与绿色有关的相对量值。建立色坐标后,光源的颜色就可以用色空间上的某一点表示出来。在明确CIE1931原理后,我们可以通过定义目标颜色的色坐标进一步计算出RGB三种光色比例,并仿真模拟。以橙色(x=0.5,y=0.35)为例,利用三基色配色计算公式输入目标颜色的色坐标、光通量,可以算出R、G、B三种颜色各自的光通量。根据该数值进行设定,可模拟出目标颜色。
鉴于传统物体色卡在定义氛围灯颜色时存在局限性,主要因为物体色的混色原理与光源色不同,且物体色不涉及亮度问题,这使得物体色标准不适用于光源色。为此,我们推出了GSS1000智能光源色卡。该色卡专门针对光源色设计和色彩管理,有效弥补了传统色卡的不足,适用于汽车发光部件行业全产业链的企业。GSS1000智能光源色卡有助于产业链解决汽车智能座舱整体光环境颜色一致性问题,有效加速产品研发迭代,提升企业生产效率,确保输出稳定质量的产品。GSF1000氛围灯总成检测系统支持NAD地址位的写入功能。

光色科技光学课堂小知识:灯带式光纤氛围灯 侧发光光纤应用于汽车氛围灯的优点:从光效果上看,光纤通体发光是连续的,其均匀性是其它导光材料不可比拟的;从安装件考虑侧发光光纤的安装结构简单,安装方便,安装件成本低,易操作;从后期维护看,因光纤导光效率高,光源功率不需要太高,即产生热量少,使用寿命长,安全可靠,维护成本低。 侧发光光纤应用于汽车内饰氛围灯应注意的问题:如何提高光纤与LED光源的耦合效率;如何设计光纤的安装支撑件;聚合物光纤低温下如何避免芯皮分离;GSF1000氛围灯总成检测系统兼容多品牌光学仪器,涵盖主流进口及国产成像色度计。汽车EOL总成内外饰在线检测设备方案
光色科技构建24小时全时响应机制,始终坚持以客户为中心的服务理念。智能表面光学检测设备
光色科技光学课堂小知识:汽车内饰氛围灯是汽车座舱内装饰照明灯或辅助照明灯,能提升汽车内饰品质,营造座舱内的灯光氛围,甚至起到调节驾乘人员情绪,缓解疲劳的作用。汽车内饰氛围灯的构成包括光源和导光体,光纤是一种易安装、安全环保、使用寿命长的高性价比导光光学材料,应用于氛围灯,有着很好的装饰效果,成了诸多主机厂的选择,如何设计和使用光纤也成了众多厂商亟待解决的问题,本文将着重介绍光纤的特点,光源的要求以及总成的安装。光纤的简介。光纤之所以能长距离导光决定于光纤的的材料结构,它是由高折射率的纤芯和低折射率的纤皮构成,也就是说光纤是一种由纤芯和纤皮两种材料构成的光导体,光纤导光必须具备的条件是纤芯折射率大于纤皮折射率,入射光在光纤芯皮界面产生全反射、反射和折射,折射光穿过纤皮层从光纤侧面射出,反射光再次反射和折射,多次的全反射、反射和折射使得光纤长距离导光。光纤区别于其它导光材料的特点:频带宽,损耗低,重量轻,性能可靠。按用途光纤分为两大类,即通信光纤和非通信光纤智能表面光学检测设备