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柯尼卡美能达分光辐射亮度计CS-2000/2000A

 
品牌: 柯尼卡美能达
产品规格:
单价: 面议
起订: 1
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-06-13 20:23
浏览次数: 666
 
公司基本资料信息
详细说明

分光辐射亮度计
CS-2000 / CS-2000A新品

高精度光谱辐射亮度曲线/ 可测亮度可达0.003 cd/m2


产品介绍测量极端低亮度的能力达到水平※ 作为一款色彩分光辐射亮度计(于2008年10月)100,000 : 1的对比度测量现在已成为可能!※当测量峰值达300 cd/m2


  测量实例:测量一块研发阶段时的电致发光(Organic EL)平板
  随着高清电视时代的全面开始,为了更好地还原明锐亮丽、高分辨率的图像,一些更高质量的支持全高清的显示设备的发展也日益加速。目前的技术可达到亮度层次100,000 : 1的对比度,画面会给您更真实的感受。由于需要有仪器能够测量到极端更低的亮度,因此在重现一些“比黑色更黑的”图像时,技术上遇到了瓶颈。

  另外,一些其他类型的发光元件发展迅速,如电致发光(Organic EL)与传统的LCD和PDP显示一样,都需要更高精度的光谱辐射曲线分析。CS-2000就是一款具有以上测量功能的分光辐射亮度计,它的极端低亮度测量达到了的水平,达0.003 cd/m2,测量对比度可达100,000 : 1。

在低亮度为0.003 cd/m2 时,仪器也能保持高精度测量

柯尼卡美能达将光学设计技术与信号处理技术充分结合,为在极端低亮度0.003 cd/m2下色度和亮度测量的高精度提供了保障。

低亮度测量:从0.003 cd/m2
    测量精度:±2%(亮度)

在低亮度时也能保证快速测量

仪器的设计充分消除了机械及电路噪声,使CS-2000在低亮度时也能进行重复性很好的迅速测量。

1 cd/m2 时的测量时间:
    约5秒(快速模式)

* 柯尼卡美能达以前的型号CS-1000:约123秒低偏振误差

由于使用反射型衍射光栅引起的偏振误差被减小到只有2%(测量角度:1°)。这使那些使用偏振片的显示设备如LCD的测量数据的稳定性得到了保障。

仅5 nm的半波宽

仪器仅5 nm的半波宽,满足了对于色度测量的要求(JIS Z 8724-1997,CIE 122-1996),保证了在整个可见光波长范围内色度的精确测量。

可选择的测量角度,可测量极小的面积

CS-2000可根据您不同的应用对象,选择不同的光学测量角度。

测量角度选择:1°,0.2°,0.1°
    测量面积:Ø0.1 mm(使用近摄镜时)

实用的设计 仪器的操作温度范围是5℃~35℃,与实际工作环境相近,保证仪器操作时的可靠性。 仪器仅仅需要在开机后预热30秒,即可进行正常测量。(测量角度:1°;目标亮度:5 cd/m2以上;23℃时)即使是有周期性发光特性的光源,也可得到稳定的测量数据 内同步测量
通过输入同步频率进行测量 外同步测量
通过外接输入垂直同步信号进行测量 多重积分模式测量
减少测量非同步时采集信号的变化或测量那些发光特性周期不规则的光源简洁的操作面板和彩色LCD显示屏使得操作更简便

彩色LCD显示屏和操作面板设置在仪器背面,简洁的按钮排列使您可以更直观地调用想要的功能。


特点可选择的测量角度,以满足不同的被测对象。

测量极小面积时使用的近摄镜(可选配件)

仪器配合可选的近摄镜一起使用,可以测量的面积为Φ0.1mm,不仅可以测量常规尺寸的显示设备,也可以测量一些小面积的光源。


 测量距离和测量面积
测量距离(单位:mm) 测量角度
0.2° 0.1°
当使用近摄镜时 55.0 φ1.00 φ0.20 φ0.10
70.9 φ1.39 φ0.28 φ0.14
350 φ5.00 φ1.00 φ0.50
500 φ7.78 φ1.56 φ0.78
1,000 φ16.66 φ3.33 φ1.67
2,000 φ34.18 φ6.84 φ3.42
*测量距离是从物镜或近摄镜金属部分末端算起。 重复性对比实验* 在目标亮度为0.1 cd/m2 时,与柯尼卡美能达以前的型号CS-1000做比较* y 轴代表了:假设CS-2000测量的平均值为1时,CS-1000测量值的对数
仪器通过在设计上充分消除了机械及电路噪声,达到了更好的重复性。被测亮度与测量时间

(单位:秒)

亮度(cd/m2) 一般模式 快速模式
0.003 243 35
0.01 243 35
0.1 155 27
1 19 5
10 4 4
300 3.7 3.7

测量对象:标准光源A

* 所有的时间仅代表接近值。测量实例技术解析



CS-2000的核心,光学传感器,通过精确的分析设计,消除了其成分中的热量对测量数据的叠加影响。



传感模组的
热分析图
 

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