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LED

분광 이론

http://www.psiopt.com/korea/system/sys_3_3.asp

컬러 기본 용어 및 개념


1. 2도 시야 및 10도 시야

눈에 있어서 색에 대한 감도는 물체크기 즉 시야각에 따라 변한다 국제조명위원회 (ICE) 에서는 1931년에 2도 시야를
이용하는 2 표준관측자에 대해 정의를 내렸고, 1964년에는 10도 표준관측자에 대해 정의를 내렸다.



2. COLOR MATCHING FUNCTIONS

이 함수들은 Color, 광의 과학적으로 표현함에 있어 인간의 눈감도와 일치시키기 위한 것으로서 RED, GREEN
BLUE의 3가지 함수로 나타내고 각각 x,y,z 로서 다음 그래프와 같은 특성을 갖고 있다.
즉 이러한 특성 곡선의 DATA가 원래의 스펙트럼에 적영되어야 측정된 값과 눈이 느끼는 感이 반드시 일치하지
는 않지만 비슷한 결과를 얻을수 있다.
현재 CIE에서는 2도 관측자 및 10도 관측자에 대한 COLOR MATHING FUNCTIONS에 대한 DATA를 정의해 놓
고 있다.

 

3. XYZ 삼자극치

삼자극치는 COLOR MATCHING FUNCTION x(λ), y(λ) z(λ)
에 근거를 두어 결정되지만 그 값이 갖는 의미는 어떤 광원이
나 물체색이 갖고있는 COLOR중 그속에 포함되어 있는 RED,
GREEN, BLUE의 量을 말하고 그 기호로서 각각 대문자 X,Y,
Z로 나타낸다.


따라서 측정된 X값이 많다면 색깔중 RED의 양이 많다는 것을
의미하고, Y값이 많다면 GREEN의 성분이 많다는 것을 Z값이
상대적으로 크면 BLUE의 양이 많다는 것을 나타낸다.

삼자극치를 구하는 식은 아래와 같다.

여기서 S(λ)는 조명광의 상대분광분포이고 x (λ), y (λ), z (λ)
는 COLOR MATHCING FUNCTIONS이며, A (λ)는 광원의 경
우는 1, 반사색의 경우는 반사율 R (λ) 투과색의 경우 투과율
T (λ)가 된다
여기서 K는 비례상수로서
 을 갖는다......

10도 시야의 경우도 같은데 COLOR MATHCING FUNCTIONS의 x (λ), y (λ), z (λ)가 10도 시야 DATA로 환산
되는것이다.

4. x,y,z의 색좌표

색좌표 x, y, z는 삼자극치 X, Y, Z에 의해 다음과 같이 계산된다.





5. XY, X10Y10 색도도

단일파장의 이론적인 순수한 색(380nm~780nm)을
xy 좌표상에 POINT로 찍어 선으로 연결하여 그 궤
적을 Plotting하면 그림과 CIE 색도도가 된다.
이 CIE 색도도에서 알수있는 정보는 COLOR PURT
y (색순도), Domiant wavelength(주피크), Color
Temperature(색온도), 색재현 범위등을 알수있다.


6. Lab 색공간 (color space)

Lab Color space는 1976년 CIE에 의해서 정의된 등
색공간 (uniform color space)중의 하나이다.
L a b의 각 값은 다음과 같이 계산되고 그 의미는 L:밝
기 a : +이면 RED 색상의 정도를, -이면 GREEN의 색
정도를 나타내며, b: +이면 YELLOW의 색상정도를 B :
-이면 BLUE의 생상정도를 나타낸다

 광특성 평가

모든 시료의 광학정 COLOR특성 평가는 외부광원이든 자체발광 광원이든 반드시 빛이 존재해야만 가능하다. 따라서
광특성 평가의 3요소로서 광원, 물체, 감지기가 갖추어져 있어야한다.

광특성 평가법으로서는 크게 2가지로 구분할 수 있는데 즉 일반 LAMP종류, 브라운관 display device및 LED등 자체
발광 가능한 모든 광학적 특성평가와 자체발광이 불가능하여 외부조명 광원에 의한 물체색 즉 투과율, 반사율, 흡수율
등에 의한 COLOR특성 평가로 나눌수 있다

가시광 영역 (380nm ~ 780nm)에서의 광학정 특성평가는 이 두가지 방법에 의해서 이루어짐으로 여기에 대해서 논하
자 한다.

광원의 평가


평가에는 반드시 절대평가와 상대평가가 있다
절대평가에 사용되는 광원으로서는 국가공인기관에서 정한 표준(기준)광원이 있고 그 광원이 갖고있는 공인된 DA
TA도 함께 첨부되어 있다.

측정설비가 각나라마다, 각 MAKER마다 ,각 사용부서마다 다르기 때문에 표준(기준)광원을 각조 A라는 시스템으로
그 광원을 측정했을때 국가공인검정기관에서 정한 DATA와 일치하지 않는다

그래서 우리는 표준광원 DATA와 내가 사용하는 측정설비의 측정값이 일치하도록 DATA값을 보정해주게 되는데 어
떤 sampled의 절대값을 얻으려면 이과정을 거쳐야 한다.

상대평가는 비교적 쉬운데 비교하고자 하는 시료광원을 100%로 놓고 측정하고자 하는 sample을 측정하여 sample
광원의 값/비교대상의 기준광원 값 X 100(%)으로 나타냄


● SYSTEM CALIBRATION ( ENERGY CALIBRATION )

모든 설비는 出市前에 SYSTEM에 대한 감도 교정을 하게된다.

그 방법으로서는 먼저 국가공인의 표준광원과 검정DATA 를 갖고 있으면서 보유하고 있는 설비로 그 광원을 측정한다.
이때 표준광원의 DATA출력시와 동일한 조건으로 측정을 해야만 하는것을 잊지 말아야 한다.

만일 그림과 같은 DATA의 결과가 얻어졌다면
표준광원으 검정 DATA와 보유하고 있는 설비
로 실제로 측정한 DATA와는 많은 차이를 나타
내고 있음을 알수 있다.

여기서 우리는 이차이를 없애기 위해서는 각파
장 마다 보정계수를 구하여 곱해주어야 한다.
보정계수를 구하는 방법으로는 옆그림에서 ( S
TD.DAT)/(STD.LAMP) = A/B의 값을 계수 file
로 만들어서 sample 측정시 이값을들을 곱해서
출력시키면된다. 이러한 과정들은 대부분 컴퓨터
프로그래밍으로 자동처리 하게된다.



● SAMPLE광원의 분광분포 측정


이미 SYSTEM CALIBRATION이 끝난 상태에서는 SAMPLE광원을 ON시켜 측정하여 출력된 DATA가 SAMPLE
광원의 광분포이다.
즉 광원 DATA는 측정 DATA값 X CALIBRATION 계수로 출력되며 그 자세한 식은 아래와 같다.
시료광원의 분광분포 Sk (λ) = Rk (λ) / Rs (λ) X Ss (λ)의 식으로 계산된다. 여기서 Ss (λ)는 공인기관의 표준 광
원 분광분포이고 Rk (λ)는 갖고 있는 측정설비로 표준광원을 측정한 분광 분포의 값을 나타낸다.


● 휘도 측정

우리가 흔히 말하는 SAMPLE 광원의 밝기 측정이다.
어느 광원이 어느 밝기를 갖고 있느냐를 알려면 그 광원의 SPECTRUM분포를 측정하면 된다. SPECTRUM분포를
측정한 후 국제조명위원회에서 정한 비시감도 곡선을 곱해주어 가시광 영역 380nm에서 780nm까지를 적분해주면
그 광원의 휘도값이 되는것이다.
여기서 비시감도 곡선 (V (λ) )를 곱해주는 이뉴는 V(λ)가 우리눈의 감도곡선으로서 눈이 느끼는 밝기의 정도와 기
계적 측정값을 거의 같게 해주도록 하기위한 것이다.



물제색 측정


물체는 그 자체만으로서는 색깔을 알수 없다. 즉 외부의 조명을 받거나 태양이 떠있는 상태에서만 우리는 물체가 갖고
있는 색깔을 볼 수 가 있다. ( No light , No see )

물체색은 외부 광원색에 의해 다르게 보이며 광원이 물체에서 반사된 색(빛)을 보거나 물체로부터 투과된 색(빛)을 보게
되는 것이다.

따라서 물체색의 평가는 크게 반사율, 투과율, 흡사율의 평가가 이루어지게 되며 그 DATA로 부터 물체에 대한 정보를 얻
을수 있게 된다.


a)물체의 반사율 측정(Flow)

① REFERENCE 측정

반사율을 측정함에 있어 기준 반사판을 사용하게 되는데 이때 BaSO4 라는 백색물질로 코팅되어 있는 판을, 사용하는 조
명광으로 반사시켰을때에 반사되는 양을 100%로 되도록 측정시스템을 보정을 해주게 된다.