一种双目色度计的制作方法

文档序号:32686605发布日期:2022-12-24 08:14阅读:27来源:国知局
一种双目色度计的制作方法

1.本实用新型属于显示器件测量领域,更具体地,涉及一种双目色度计。


背景技术:

2.显示屏色度亮度均匀性是评价显示屏质量的重要指标。通常有点式与成像式两种方式测量显示屏色度和亮度。点式色度计,顾名思义,即测量区域较小,测量区域直径通常在30mm以内,因此通常需要使用点式色度计测量显示屏的多个位置的色度亮度,而后评估显示屏色度亮度均匀性,过程繁琐,耗时较长。成像式色度计是通过成像的方式获得整个显示屏或较大显示屏某个区域的色度亮度分布,相较点式色度计速度快,提供的信息更多,更适合产线上实时监督屏体色度亮度均匀性。
3.目前,市场上主要通过xyz滤镜式色度计(x滤镜、y滤镜以及z滤镜)来测量vr眼镜上显示屏的色度亮度均匀性,通过转动滤镜轮,将滤镜切换到与镜头和图像传感器同轴的位置,可以实现单个色坐标值的测量,要测量多个色坐标值就要转动滤镜轮切换多个对应的滤镜完成完整的色度测量即可。
4.然而,在对ar/vr眼镜这类具有两个显示屏进行测试量时,需要通过上述色度计分别对两个显示屏进行测量,导致测试效率较低。


技术实现要素:

5.针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本实用新型提供了一种双目色度计,其目的在于可以多次旋转滤镜轮进行测量通道的切换,从而同时实现对vr两个显示屏的测量,无需分别对两个显示屏单独测量。
6.本实用新型提供了一种双目色度计,所述双目色度计包括位于前端的左右两个光学镜头、位于中间部分的可旋转的滤镜轮和位于后端的左右两个图像传感器;
7.所述左右两个光学镜头并行排列布置;
8.所述左右两个图像传感器与所述左右两个光学镜头同轴布置;
9.所述滤镜轮周向上设置有至少三个滤光单元,且所述至少三个滤光单元中至少有三个滤光单元的光谱透过率互不相同,所述滤镜轮通过旋转切换测量通道,所述至少三个滤光单元中的两个滤光单元形成一组测量通道;
10.任意一组测量通道均与所述左右两个图像传感器、所述左右两个光学镜头同轴布置,从而使得通过切换多组测量通道获得两路待测光信号完整的xyz三刺激值。
11.可选地,所述双目色度计还包括驱动件,所述驱动件的输出端和所述滤镜轮传动连接,以驱动所述滤镜轮旋转。
12.可选地,所述驱动件为电机,所述电机的输出轴上同轴套设有齿轮,所述滤镜轮和所述齿轮外周套设有齿条环,所述齿条环和所述齿轮啮合,以联动所述电机和所述滤镜轮。
13.可选地,所述驱动件为手轮,所述手轮的旋转轴和所述滤镜轮的旋转轴同轴固定连接。
14.可选地,所述双目色度计还包括图像处理器,所述图像处理器用于接收所述左右两个图像传感器生成的图像,并生成相对应的色坐标值。
15.可选地,所述至少三个滤光单元为三个滤光单元,三个所述滤光单元沿所述滤镜轮周向上依次均匀为x滤镜、y滤镜和z滤镜,所述x滤镜、所述y滤镜和所述z滤镜的光谱透过率不同,任意相邻的两个所述滤光单元的间距等于所述左右两个光学镜头的间距。
16.可选地,所述至少三个滤光单元为四个滤光单元,四个所述滤光单元沿所述滤镜轮周向上依次为第一滤镜、第二滤镜、第三滤镜和第一滤镜,所述第一滤镜、所述第二滤镜和所述第三滤镜的光谱透过率不同,任意相邻的两个所述滤光单元的间距等于所述左右两个光学镜头的间距,所述滤镜轮处于第一组测量通道位置时,所述第一滤镜、所述第二滤镜分别与所述左右两个光学镜头同轴布置。
17.可选地,所述至少三个滤光单元为四个滤光单元,四个所述滤光单元沿所述滤镜轮周向上依次均匀为第一滤镜、第二滤镜、第三滤镜和第二滤镜,所述第一滤镜、所述第二滤镜和所述第三滤镜的光谱透过率不同,所述滤镜轮处于第一组测量通道位置时,所述第一滤镜、所述第三滤镜分别与所述左右两个光学镜头同轴布置。
18.可选地,所述至少三个滤光单元为六个滤光单元,六个所述滤光单元沿所述滤镜轮周向上依次为x滤镜、x滤镜、y滤镜、y滤镜、z滤镜和z滤镜,所述x滤镜、所述y滤镜和所述z滤镜的光谱透过率不同,且任意相邻的两个所述滤光单元的间距等于所述左右两个光学镜头的间距。
19.可选地,所述至少三个滤光单元为六个滤光单元,且六个所述滤光单元沿所述滤镜轮周向上依次为x滤镜、y滤镜、z滤镜、x滤镜、y滤镜和z滤镜,所述x滤镜、所述y滤镜和所述z滤镜的光谱透过率不同,且任意相同的两个光谱透过率的所述滤光单元的间距等于所述左右两个光学镜头的间距。
20.本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
21.对于本实用新型实施例提供的一种双目色度计,在对ar/vr眼镜的两个显示屏进行测试时,首先,滤镜轮处于第一组测量通道位置时,两个显示屏同时分别正对左右两个光学镜头。此时,滤镜轮的两个滤光单元均与左右两个图像传感器、左右两个光学镜头同轴布置,从而获得两个显示屏的一组色度相关信息测量值。然后,多次旋转滤镜轮进行测量通道的切换(分别调节不同光谱透过率的两个滤光单元来置于不同的测量通道位置),获得分别从眼镜两个显示屏发射的两路光线通过多组测量通道的多组色度相关信息测量值,根据两个显示屏的多组色度相关信息测量值分别获得两个显示屏测量区域的xyz三刺激值。最后,根据两个显示屏测量区域的xyz三刺激值获得两个显示屏测量区域的色坐标值,从而通过多次旋转滤镜轮来同时获取两个显示屏的色坐标值。
22.也就是说,本实用新型实施例提供的一种双目色度计,可以多次旋转滤镜轮进行测量通道的切换,从而同时实现对vr两个显示屏的测量,无需分别对两个显示屏单独测量。
附图说明
23.图1是本实用新型实施例提供的一种双目色度计的结构示意图。
24.图中各符号表示含义如下:
25.1、光学镜头;2、滤镜轮;21、滤光单元;211、x滤镜;212、y滤镜;213、z滤镜;3、图像
传感器;4、电机;41、齿轮;5、齿条环;6、图像处理器。
具体实施方式
26.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。此外,下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
27.图1是本实用新型实施例提供的一种双目色度计的结构示意图,如图1所示,该双目色度计包括位于前端的左右两个光学镜头1、位于中间部分的可旋转的滤镜轮2和位于后端的左右两个图像传感器3。
28.左右两个光学镜头1并行排列布置。
29.左右两个图像传感器3与左右两个光学镜头1同轴布置。
30.滤镜轮2周向上设置有至少三个滤光单元,且至少三个滤光单元中至少有三个滤光单元21的光谱透过率互不相同,滤镜轮2通过旋转切换测量通道,至少三个滤光单元中的两个滤光单元21形成一组测量通道。
31.任意一组测量通道均与左右两个图像传感器3、左右两个光学镜头1同轴布置,从而使得通过切换多组测量通道获得两路待测光信号完整的xyz三刺激值。
32.对于本实用新型实施例提供的一种双目色度计,在对ar/vr眼镜的两个显示屏进行测试时,首先,滤镜轮2处于第一组测量通道位置时,两个显示屏同时分别正对左右两个光学镜头1。此时,滤镜轮2的两个滤光单元21均与左右两个图像传感器3、左右两个光学镜头1同轴布置,从而获得两个显示屏的一组色度相关信息测量值。然后,多次旋转滤镜轮2进行测量通道的切换(分别调节不同光谱透过率的两个滤光单元21来置于不同的测量通道位置),获得分别从眼镜两个显示屏发射的两路光线通过多组测量通道的多组色度相关信息测量值,根据两个显示屏的多组色度相关信息测量值分别获得两个显示屏测量区域的xyz三刺激值(通过左右两个图像传感器3)。最后,根据两个显示屏测量区域的xyz三刺激值获得两个显示屏测量区域的色坐标值,从而通过多次旋转滤镜轮2来同时获取两个显示屏的色坐标值。
33.也就是说,本实用新型实施例提供的一种双目色度计,可以多次旋转滤镜轮2进行测量通道的切换,从而同时实现对vr两个显示屏的测量,无需分别对两个显示屏单独测量。
34.需要说明的是,各滤光单元21具有不同的光谱透过率,用于透过不同频率的光信号。每个滤光单元21仅可通过一种频率的光信号,其他光信号无法通过该滤光单元21。
35.在本实施例中,图像处理器6用于接收左右两个图像传感器3生成的图像,并生成相对应的色坐标值,可以直接处理分析光学信息,从而快速获取色坐标值,提高测量效率。
36.在本实施例中,双目色度计还包括驱动件,驱动件的输出端和滤镜轮2传动连接,以驱动滤镜轮2旋转,从而通过驱动件驱动滤镜轮2转动,进而完成对不同滤光单元21的便捷调节。
37.在本实用新型的一种实现方式中,驱动件为电机4,电机4的输出轴上同轴套设有齿轮41,滤镜轮2和齿轮41外周套设有齿条环5,齿条环5和齿轮41啮合,以联动电机4和滤镜轮2。
38.在上述实施方式中,通过电机4带动齿轮41、齿条环5转动,从而最终带动滤镜轮2转动,避免人工转动。
39.在本实用新型的另一种实现方式中,驱动件为手轮,手轮的旋转轴和滤镜轮2的旋转轴同轴固定连接,从而通过手轮同样可以带动滤镜轮2便捷转动。
40.在本实用新型的第一种实现方式中,至少三个滤光单元为三个滤光单元21,三个滤光单元21沿滤镜轮2周向上依次均匀为x滤镜211、y滤镜212和z滤镜213(即任意相邻的两个滤光单元21之间间隔的角度为120
°
),x滤镜211、y滤镜212和z滤镜213的光谱透过率不同,任意相邻的两个滤光单元21的间距等于左右两个光学镜头1的间距。
41.示例性地,调整滤镜轮2,使得滤镜轮2处于第一组测量通道位置时,x滤镜211和y滤镜212分别与左右两个图像传感器3(或者左右两个光学镜头1)同轴,获得两个显示屏的第一组色度相关信息测量值。然后,顺时针转动滤镜轮2对应的角度为120
°
,即滤镜轮2处于第二组测量通道位置,使得y滤镜212和z滤镜213分别与左右两个图像传感器3同轴,获得两个显示屏的第二组色度相关信息测量值。最后,再次顺时针转动滤镜轮2对应的角度为120
°
,即滤镜轮2处于第三组测量通道位置,使得z滤镜213和x滤镜211分别与左右两个图像传感器3同轴,获得两个显示屏的第三组色度相关信息测量值。最终使得各显示屏对应的滤光单元21分别切换了三次(三个不同光谱透过率滤光单元21),就同时获取了两个显示屏测量区域的xyz三刺激值,从而最终获得两个显示屏测量区域的色坐标值。
42.在本实用新型的第二种实现方式中,至少三个滤光单元为四个滤光单元21,四个滤光单元21沿滤镜轮2周向上依次为第一滤镜、第二滤镜、第三滤镜和第一滤镜,第一滤镜、第二滤镜和第三滤镜的光谱透过率不同,任意相邻的两个滤光单元21的间距等于左右两个光学镜头1的间距,滤镜轮2处于第一组测量通道位置时,第一滤镜、第二滤镜分别与左右两个光学镜头1同轴布置。
43.需要说明的是,第一滤镜、第二滤镜和第三滤镜可以分别对应为x滤镜211、y滤镜212和z滤镜213的一种。
44.以下以第一滤镜为x滤镜211,第二滤镜为y滤镜212,第三滤镜为z滤镜213为例进行举例说明(例如:还可以为,第一滤镜为y滤镜212,第二滤镜为z滤镜213,第三滤镜为x滤镜211):
45.示例性地,调整滤镜轮2,使得滤镜轮2处于第一组测量通道位置时(见图1),x滤镜211和y滤镜212分别与左右两个图像传感器3同轴时,获得两个显示屏的第一组色度相关信息测量值。旋转滤镜轮2,使得滤镜轮2处于第二组测量通道位置时,此时y滤镜212和z滤镜213分别与两个图像传感器3同轴,获得两个显示屏的第二组色度相关信息测量值。旋转滤镜轮2,使得滤镜轮2处于第三组测量通道位置时,z滤镜213和x滤镜211分别与两个图像传感器3同轴,获得两个显示屏的第三组色度相关信息测量值。这样两个图像传感器3前方的两个滤光单元21分别按“x滤镜211、y滤镜212、z滤镜213”和“y滤镜212、z滤镜213和x滤镜211”的顺序各切换了三次,就同时获取了两个显示屏测量区域的xyz三刺激值,从而最终获得两个显示屏测量区域的色坐标值。
46.在本实用新型的第三种实现方式中,至少三个滤光单元为四个滤光单元21,四个滤光单元21沿滤镜轮2周向上依次均匀为第一滤镜、第二滤镜、第三滤镜和第二滤镜(即相邻两个滤光单元21之间的夹角为90
°
),第一滤镜、第二滤镜和第三滤镜的光谱透过率不同,
滤镜轮2处于第一组测量通道位置时,第一滤镜、第三滤镜分别与左右两个光学镜头1同轴布置。
47.以下同样以第一滤镜为x滤镜211,第二滤镜为y滤镜212,第三滤镜为z滤镜213为例进行举例说明:
48.示例性地,调整滤镜轮2,使得滤镜轮2处于第一组测量通道位置时,使得x滤镜211和z滤镜213分别与左右两个图像传感器3同轴,获得两个显示屏的第一组色度相关信息测量值。然后,顺时针转动滤镜轮2对应的角度为90
°
,即滤镜轮2处于第二组测量通道位置,使得y滤镜212和y滤镜212分别与左右两个图像传感器3同轴,获得两个显示屏的第二组色度相关信息测量值。最后,再次转动滤镜轮2对应的角度为90
°
,即滤镜轮2处于第三组测量通道位置,使得z滤镜213和x滤镜211分别与左右两个图像传感器3同轴,获得两个显示屏的第三组色度相关信息测量值。最终使得各显示屏对应的滤光单元21分别切换了三次(三个不同光谱透过率滤光单元21),就同时获取了两个显示屏测量区域的xyz三刺激值,从而最终获得两个显示屏测量区域的色坐标值。
49.在本实用新型的第四种实现方式中,至少三个滤光单元为六个滤光单元21,六个滤光单元21沿滤镜轮2周向上依次为x滤镜211、x滤镜211、y滤镜212、y滤镜212、z滤镜213和z滤镜213,x滤镜211、y滤镜212和z滤镜213的光谱透过率不同,且任意相邻的两个滤光单元21的间距等于左右两个光学镜头1的间距。
50.同理,三次转动下两个显示屏分别对应的滤光单元21分别为“x滤镜211、x滤镜211”、“y滤镜212、y滤镜212”和“z滤镜213、z滤镜213”。
51.或者,至少三个滤光单元为六个滤光单元21,且六个滤光单元21沿滤镜轮2周向上依次为x滤镜211、y滤镜212、z滤镜213、x滤镜211、y滤镜212和z滤镜213,x滤镜211、y滤镜212和z滤镜213的光谱透过率不同,且任意相同的两个光谱透过率的滤光单元21的间距等于左右两个光学镜头1的间距。
52.同理,三次转动下两个显示屏分别对应的滤光单元21分别为“x滤镜211、x滤镜211”、“y滤镜212、y滤镜212”和“z滤镜213、z滤镜213”。
53.总的来说,多个滤光单元21在滤镜轮2上的相对布置形式可以是多种,可以根据具体工艺条件设计,本实用新型对此不作限制。
54.在本实施例中,滤镜轮2和左右两个图像传感器3均封装在一相机主体内。
55.本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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