3.4.5. Абсолютное кодирование яркостью (absolute luminance coding): представленная информация, где единственным показателем зрительного различения является различие яркостей отдельных фрагментов изображения.
3.4.6. Относительное кодирование яркостью (relative luminance coding): представленная информация, где кодируемые изображения или соприкасаются, или различие яркостей является вторичным по отношению к главному различию, такому как форма или цвет.
3.4.7. Пиксель (pixel): наименьший элемент экрана, способный обеспечивать полные функциональные возможности дисплея.
3.4.8. Шаг пикселя (pixel pitch): расстояние между соответствующими точками на соседних пикселях как по горизонтали
Примечание. Шаг пикселя выражают в миллиметрах.
3.4.9. Отражающий дисплей (reflective display): устройство отображения, модулирующее свет от внешнего источника посредством отражения [146].
3.4.10. Угол наклона экрана
![]() 1 - позиция наблюдения; 2 - дисплей;
3 - горизонтальная поверхность (например, стол)
Примечание. Угол
Рисунок 9. Угол наклона экрана
Примечание. Угол наклона экрана выражают в угловых градусах (...°).
3.4.11. Панель малых размеров (small-size panel): плоская панель с наименьшим угловым размером от 1,6° до 4,8° при проектном расстоянии наблюдения и с наибольшим угловым размером не менее 4,8° при проектном расстоянии наблюдения, см. рисунок 10.
![]() 1 - проектное расстояние наблюдения
Рисунок 10. Панель малых размеров
Примечания.
1. Панели малых размеров, не вмещающие более 40 типовых латинских знаков, не входят в область применения настоящего стандарта. Настоящее определение применяют только при выводе изображения на экран и выборе мест измерений, см. 8.4.2 Стандартные места измерений.
2. При проектном расстоянии наблюдения 500 мм угловой размер 1,6° соответствует 14 мм, а угловой размер 4,8° - 42 мм.
3.4.12. Субпиксель (subpixel): внутренняя структура в пикселе с отдельной адресацией, расширяющая функции пикселя.
Примечание. Существуют изделия, включающие субпиксели основного цвета, используемые в некоторых многоцветных плоских панелях, и изделия с субпикселями, имеющими кратные размеры, используемые для создания полутонов шкалы яркости. Микроструктура пикселей иногда используется для уменьшения анизотропии или улучшения видимости введением избыточности в плоских панелях. Такие микроструктуры в настоящем стандарте называются субпикселями. В технической литературе по данной тематике часто применяют термин "точка", который в настоящем стандарте не применяют.
3.4.13. Дефекты пикселя (pixel faults): локальные дефекты типов 1, 2 или 3, см. таблицы 2 и 3.
Таблица 2
Дефекты пикселя
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Тип дефекта? Описание ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? Пиксель постоянно находится в состоянии высокого уровня ?
? ?(когда системная команда - минимум яркости) ?
? ?(L > 0,75 L + 0,25 L ) ?
? ? X N ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ? Пиксель постоянно находится в состоянии низкого уровня ?
? ?(когда системная команда - максимум яркости) ?
? ?(L < 0,75 L + 0,25 L ) ?
? ? N X ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ? Пиксель или субпиксель аномален, но не типа 1 или 2. ?
? ?Например субпиксель в необратимом состоянии или с неустойчи- ?
? ?вым дефектом ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Дефектный ? Два или более дефектных пикселя или субпикселя в пределах ?
? кластер ?блока из пикселей 5 · 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. L - измеренная яркость пикселя; L - средняя реакция?
? X ?
?пикселя на команду "максимальная яркость" (например, белый); L -?
? N ?
?средняя реакция пикселя на команду "минимальная яркость" (например,?
?черный). ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 3
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Максимальное число дефектов каждого типа на 1 миллион пикселей ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Класс ? Тип 1 ? Тип 2 ? Тип 3 ?Кластер с большим чем один ? Кластер ?
? ? ? ? ?числом дефектов, тип 1 или ?с дефектами, ?
? ? ? ? ? тип 2 ? тип 3 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? I ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? II ? 2 ? 2 ? 5 ? 0 ? 2 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? III ? 5 ? 15 ? 50 ? 0 ? 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? IV ? 50 ? 150 ? 500 ? 5 ? 50 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.4.14. Прозрачно-отражающий дисплей (transflective display): устройство отображения, модулирующее свет от внешнего источника посредством отражения или от другого источника - передачей сквозь полупрозрачный отражатель [145].
3.4.15. Дисплей, работающий на пропускание (transmissive display): дисплей, модулирующий свет от внешнего источника посредством пропускания.
Примечание. Если дисплей имеет встроенный источник света, то настоящий стандарт определяет его как эмиссионный [145].
3.4.16. Область наблюдения (viewing area): активная область, а также любые непрерывные области, которые постоянно отображают визуальную информацию или состояние дисплея в фоновом режиме [145].
Примечание. Настоящий стандарт согласован с ГОСТ Р ИСО 9241-3. Отступления от определений дополнены примечанием "Адаптировано с ГОСТ Р ИСО 9241-3", что вызвано использованием всего пространства пикселя, чтобы судить о размерах объекта. Считается общепринятой возможность отобразить более чем один комплект шрифта. Результаты испытаний имеют малую погрешность, что позволяет многие шрифты оценивать без комплексных лабораторных работ.
3.5.1. Шрифт со сглаженной ступенчатостью (anti-aliased font): алфавитно-цифровые знаки, в начертании которых применена техника сглаживания контуров знаков (ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 2.2).
3.5.2. Интервал между знаками (between-character space): расстояние между ближайшими точками соседних по горизонтали знаков (ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 2.3).
Примечание. Интервал между знаками выражают в пикселях.
3.5.3. Интервал между строками (between-line spacing): расстояние между ближайшими точками соседних по вертикали знаков (ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 2.4).
Примечание. Интервал между строками выражают в пикселях.
3.5.4. Интервал между словами (between-word spacing): расстояние по горизонтали между ближайшими точками соседних слов ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 2.5).
Примечание. Интервал между словами выражают в пикселях.
3.5.5. Формат знака (character format): число элементов (пикселей) по горизонтали и по вертикали в матрице, используемой для формирования отдельного знака.
Примечания.
1. Формат знака выражают в пикселях.
2. Адаптировано с ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 2.7.
3.5.6. Высота знака
Примечания.
1. Высоту знака выражают в угловых градусах (...°).
2. Адаптировано с ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 2.8:
![]() ![]() Примечание. Единица измерения в уравнениях (16) и (17), в угловых минутах (...'). Угловые минуты преобразованы в угловые градусы с коэффициентом (1'60' мин). Угловые градусы преобразованы в радианы с коэффициентом
3.5.7. Ширина знака (character width): расстояние по горизонтали между краями прописной буквы H в самой широкой части (исключая засечки шрифта).
Примечания.
1. Ширину знака выражают в пикселях.
2. Адаптировано с ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 2.10.
3.5.8. Отношение ширины знака к высоте (character width-to-height ratio): отношение ширины знака к его высоте.
Примечания.
1. Ширину и высоту знака выражают в пикселях.
2. Адаптировано с ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 2.11.
3.5.9. Ширина штриха (stroke width): расстояние между краями штриха знака по горизонтали и вертикали в целых пикселях.
Примечание. Ширина штриха выражается числом пикселей.
3.5.10. Разборчивость (legibility): возможность однозначной идентификации одиночных знаков или символов, которые могут быть представлены в контекстно независимом формате.
3.5.11. Удобочитаемость (readability): характеристики отображения текста на экране, которые позволяют легко различать, распознавать и интерпретировать группы знаков.
3.5.12. Показатель высоты знака
Примечание. Количественно показатель высоты знака выражают в пикселях.
Таблица 4
Основные символы и единицы измерения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Символ ? Название/описание ? Единица
? ?измерения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
c Средняя по времени яркость в условиях темной кд/м2
0 комнаты
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Class Класс дефекта пикселя, см. 7.20 Дефекты пикселя -
pixel
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Class Класс отражения, см. 7.17 Отражения -
reflection
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Class Класс диапазона направления наблюдения, см. 7.2 -
viewing Проектное расстояние наблюдения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
C Контрастная модуляция 1
m
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
c n-й комплексный коэффициент Фурье (кратный кд/м2
n основной частоте)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
CR Контрастное отношение 1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
D Диагональ активной части экрана мм
active
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
D Проектное расстояние наблюдения мм
design view
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
D Расстояние между входным зрачком измеритель- мм
view ного прибора и центром рассматриваемого объекта
на экране. Расстояние от носа наблюдателя
до центра экрана
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
E Освещенность лк
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
E Освещенность экрана от внешнего освещения на лк
a рабочем месте
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
E Наблюдаемая освещенность сетчатки глаза Тд
obs
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
E Освещенность сетчатки глаза при наличии тд
pred мелькания (на конкретной частоте)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
E Проектная освещенность экрана лк
s
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
FFT(v) Быстрое преобразование Фурье вектора отсчетов 1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
f n-я гармоника основной частоты Гц
n
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H Шаг пикселей по горизонтали мм
pitch
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
h Цветовой тон ...°
uv
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H Высота активной области мм
view
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L* Коэффициент яркости u, v МКО 1976 1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L Первая яркость [L ] кд/м2
1 dark HS(CL-0)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L Вторая яркость [L ] кд/м2
2 dark LS(CL-0)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() Яркость рабочей поверхности с номером n, при кд/м2
внешнем освещении рабочего места
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L
частотная характеристика яркости - FPA(t) при усредненной за период кадровой развертке
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L Наибольшее значение яркости любого места кд/м2
level, max измерения при любом направлении измерений
и уровне кодирования яркости
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L Наименьшее значение яркости любого места кд/м2
level, min измерения при любом направлении измерений
и уровне кодирования яркости
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L Наибольшее в серии значение яркости кд/м2
max
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L Наименьшее в серии значение яркости кд/м2
min
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L Определение уровня яркости для протяженного кд/м2
REFEXT-I источника зеркального отражения классов I и II
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L Определение уровня яркости для протяженного кд/м2
REFEXT-III источника зеркального отражения класса III
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L Определение уровня яркости для малого кд/м2
REFSML-I источника зеркального отражения классов I и II
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L Определение уровня яркости для малого кд/м2
REFSML-III источника зеркального отражения класса III
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N Число столбцов пикселей на экране 1
H
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N Число пикселей в ширине прописной буквы H пиксель
H, width без акцентирующего знака
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N Число пикселей в высоте прописной буквы H пиксель
H, height без акцентирующего знака
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N Число пикселей по горизонтали в прописной пиксель
H, hz_stroke букве H без акцентирующего знака
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N Число пикселей по вертикали в прописной пиксель
H, vt_stroke букве H без акцентирующего знака
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N Число строк пикселей на экране 1
v
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
q Коэффициент яркости -1
ср
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
r Радиус выходного отверстия зеркального мм
источника света
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
S Спектральное распределение проектной 1
Es, Es(лямбда) освещенности экрана E
s
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
T Период регенерации кадров мс
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
t Время достижения уровня L - 0,9 (L - L ), мс
1 1 1 2
состояние
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
t Время достижения уровня L - 0,1 (L - L ) мс
2 1 1 2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
t Время достижения уровня L - 0,1 (L - L ), мс
3 1 1 2
состояние
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
t Время достижения уровня L - 0,9 (L - L ) мс
4 1 1 2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tol Допуск 1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
u', v' Значения равноконтрастного цветового графика МКО 1
u', v' 1976; подстрочный индекс n указывает на
n n "определенный белый ахроматический стимул" и
u' , v' E , где E - проектная освещенность экрана
Es Es s s
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
V Шаг пикселя по вертикали мм
pitch
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
W Ширина активной области мм
view
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
X, Y, Z Координаты цвета; подстрочный индекс n указывает кд/м2
X , Y , Z на "определенный белый ахроматический стимул" и
n n n E E - проектную освещенность экрана
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
x, y, z Координаты цветности - отношение каждой из 1
x , y , z координат цвета к их сумме; подстрочный индекс
n n n n указывает на "определенный белый ахроматический
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Y, Y МКО 1931 координаты цвета; подстрочный индекс кд/м2
n n указывает на "определенный белый ахроматический
стимул"
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
z Расстояние от выходного отверстия источника мм
света до освещаемого образца диффузного отражения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
дельта E* Разность цветов МКО 1976 L* u* v*, объекты от 1 -
uv до 4
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
дельта u'v' Разность цветностей МКО 1976 L* u* v*. 1
Объекты с угловым размером 1°, широко разнесенные,
с допустимой вариацией яркости
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
альфа Угол поворота экрана ...°
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
бетта Коэффициент яркости (для регулярного отражения) 1
Примечание. Регулярный
зеркалу
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
бета Коэффициент яркости образца зеркального отражения 1
STD испытательной лаборатории
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
фи Азимутальный угол ...°
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
фи Проектный азимутальный угол (90° или 270°) ...°
D
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
пси Высота неакцентированной прописной буквы H ...°
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
фи Критический азимутальный угол ...°
C
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ро Коэффициент диффузного отражения образца диффузного 1
STD отражения в испытательной лаборатории
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
тета Угол наклона ...°
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
тета Проектный угол наклона ...°
D
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
тета Диапазон угла наклона ...°
range
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
тета Максимальный диапазон угла наклона ...°
range max
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
тета Минимальный диапазон угла наклона ...°
range min
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
...' Угол, стягиваемый визуальным объектом, на расстоянии ...'
(как размер) наблюдения
См. 3.3.2 Стягиваемый угол
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
...° Угол, стягиваемый визуальным объектом, на расстоянии ...°
(как размер) наблюдения
См. 3.3.2 Стягиваемый угол
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
См. таблицы 5 и 6 для расширения числа обозначений.
Таблица 5
Условный символ
![]()
Таблица 6
Рабочее место с ВДТ - интегрированное целое, включающее в себя плоскопанельный дисплей, аппаратные средства (клавиатуру, координатно-указательные устройства и т.д.), окружающую среду, структуру задания и другие факторы. Характеристики плоской панели должны рассматриваться не как изолированный набор визуальных требований, а в связи с другими элементами системы.
Конструктивные элементы аппаратуры часто взаимодействуют так, что оптимизация одного элемента ухудшает характеристики другого. Например, в многоцветных панельных дисплеях существует альтернатива между палитрой доступных цветов и постоянством цветопередачи в зависимости от направления наблюдения. Для достижения приемлемого баланса необходим компромисс.
Для визуальной эффективности плоского дисплея в условиях окружающей среды качество изображения должно быть значительно выше пороговых значений для отдельных стимулов. Эти рекомендации учтены в настоящем стандарте.
Большинство рекомендаций основано на рабочих характеристиках, некоторые - учитывают комфорт пользователя.
Программное обеспечение и элементы аппаратных средств не должны оцениваться раздельно.
Аппаратура должна обеспечивать возможность кодирования и формирования знаков.
Целью настоящего стандарта является разборчивость, удобочитаемость и удобство использования ВДТ, основанных на плоских панелях, см. раздел 9 в части соответствия настоящему стандарту и раздел 3 в части определений.
Примечание. Термины "разборчивость" и "удобочитаемость" - по ГОСТ Р ИСО 9241-3.
Проектное расстояние наблюдения
должно быть не менее 400 мм, однако для некоторых применений (например, изображение метки клавиши сенсорных экранов) проектное расстояние наблюдения может быть сокращено до 300 мм.Для офисных работ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9241-3 необходимо следовать рекомендациям 5.1. Проектное расстояние наблюдения (ГОСТ Р ИСО 9241-3).
Конструкция дисплея должна позволять использовать его на рабочем месте при проектном расстоянии наблюдения. Если выполняемая работа требует большого объема чтения, конструкция, программные приложения и рабочее место должны обеспечивать наблюдение дисплея с расстояния, при котором высота знака
![]() - предпочтительная высота знака для разборчивости; - приемлемая высота знакаРисунок 11. Зависимость "расстояние наблюдения - высота знака"
Дисплей должен соответствовать всем оптическим требованиям в пределах диапазона направлений наблюдения. Поставщик должен определить проектное направление наблюдения
Диапазон угла наклона
и высоту знака .Проектный угол наклона
(чтобы избежать измерений с углами вне 80° конуса наблюдения), см. рисунок 12.![]() Рисунок 12. Диапазон направлений наблюдения
Стрелки на рисунке 12 указывают возможные направления движения головы пользователя.
Определены четыре класса диапазонов направления наблюдения
- I - IV. Диапазон направления наблюдения зависит от размеров области наблюдения, расстояния наблюдения и числа пользователей, которые должны изменять положение головы для получения приемлемой четкости и других визуальных характеристик. В настоящем стандарте определены критерии направления наблюдения для различных параметров, таких как контраст и различия однородности цветности.Чтобы сделать возможным эргономическое проектирование, производитель должен указать в руководстве для пользователя класс дисплея или аналогичный
.Примечание. Согласно определению значения
Проектный азимутальный угол
![]() 1 - линия визирования; 2 - нормаль; 3 - азимутальный
диапазон
Для испытаний используют шесть направлений, см. 8.4.1 Направления испытаний <1>.
--------------------------------
<1> Для настоящего стандарта число направлений испытаний ограничено шестью с целью сделать испытания экономичнее и выполнять их при помощи технологического испытательного оборудования, имеющегося в настоящее время. При ограничении испытаний только шестью направлениями возможность полностью описать работоспособность плоской панели ограничена. С точки зрения эргономики полезно оценивать плоские панели более чем шестью направлениями испытаний по 7.14 Яркость дисплея; 7.15 Контраст; 7.17 Отражения; 7.19 Однородность яркости; 7.25 Установка цветов по умолчанию и 7.27 Разность цветов. Приемлемый диапазон азимутального угла и диапазон угла наклона для анализа зависят от поставленной задачи, расстояния наблюдения, размера экрана и числа пользователей, работающих одновременно.
Для простоты понимания характеристики четырех классов диапазона направления обзора
определены в таблице 7.Таблица 7
Направления испытаний представлены на рисунке 14. Данные, использованные в примерах на рисунках 14, 30 и в таблицах 33, 35, идентичны.
![]() Примечания.
1. Ключевыми факторами, влияющими на предпочтения пользователей на проектный азимут
2. Для одиночного пользователя значение
3. Диапазон угла наклона
Поставщик должен определить проектную освещенность экрана
Если плоская панель ВДТ спроектирована для прямой позы сидящего пользователя, то допускается освещенность экрана, установленная в ГОСТ Р ИСО 9241-3,
, где Если плоская панель разработана для использования или применяется с предустановкой цвета, то координаты цветности
Примечания.
1. См. 8.3.3.4 Источники света. Требования к спектрорадиометрическому распределению необходимы для повторяемости измерений.
2. Для прозрачноотражающих или отражающих дисплеев с минимальной освещенностью, превышающей 750 лк, иногда требуется рабочее освещение для выполнения офисных работ.
Рабочее место и конструкция ВДТ с плоскими панелями должны позволять пользователю наблюдать экран при проектных направлениях
с углом визирования от 0° до 45° и углом поворота головы от 0° до 20°.(См. рисунок 15).
![]() Рисунок 15. Разность цветностей в равноконтрастной цветовой
системе
Не применяется к монохромным дисплеям.
Любая неоднородность цвета не должна создавать конкурирующих различий в представляемой информации. Оценка проводится в трех местах на экране для диапазона направления наблюдения
IV согласно 7.2 Проектное направление наблюдения. В зависимости от задачи могут потребоваться I, II или III.Максимальная разность цветностей в равноконтрастной цветовой системе должна соответствовать значениям таблицы 8. Значения, заданные для установки цветов по умолчанию по 7.25, рекомендуются для использования во всех приложениях.
Таблица 8
цветовой системе
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
<a> дельта u'v' ??????????????????????????????????????????????????????????????
Приложения, использующие цвет Любые основные
по 7.25 Установка цветов по умолчанию цвета <b>
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
< 0,75 0,02 0,02
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
>= 0,75 0,03 0,03
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
active design view
проектное расстояние наблюдения.
зеленый и синий.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Дисплеи на плоских панелях должны обеспечивать представление знаков с высотой знака
Таблица 9
![]() , ![]() ![]() Для тех приложений, где разборчивость второстепенна, могут использоваться знаки меньшего размера (например для подстрочных примечаний, верхних индексов, нижних индексов). Высота знака должна превышать 10', если разборчивость значима (например макет верстки полосы).
7.7. Ширина штриха знака
Для латинских знаков число пикселей в штрихе знака должно быть от 8% до 20%
Примечание. На рисунке 16 представлен случай, когда в заглавной букве H девять пикселей и правильно спроектирована ширина штриха знака (1 пиксель составляет 11%).
7.8. Отношение ширины знака к высоте
Таблица 10
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Знак ? Конкретный диапазон ? Предпочтительный диапазон ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Латинский? От 0,5:1 до 1:1 ? От 0,6:1 до 0,9:1 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Азиатский? От 0,8:1 до 1,2:1 ? - ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Для латинских знаков отношение ширины знака к высоте?
?оценивают по заглавной букве H без диакритического знака, см. рисунок 16.?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Для плоских панелей, имеющих плотность пикселей менее 30 пикселей на градус, при проектном расстоянии наблюдения коэффициент заполнения должен превышать 0,3.
Примечание. В случае если дисплеи используют при предельных условиях внешней освещенности (блики, не поддающиеся контролю, или пониженный контраст), потребительские характеристики продолжают улучшаться для коэффициентов заполнения до 0,5.
Таблица 11
кириллицы, греческих буквенных символов и арабских цифр
Матрицу знака увеличивают вверх по крайней мере на два пикселя, если используют диакритические знаки. Матрицу знака увеличивают вниз по крайней мере на два пикселя, если используют элементы знаков, выступающие вниз. В случае смешанных алфавитов, если требуется большая разборчивость, используют только прописной шрифт.
Для матриц знаков с большей плотностью число пикселей, используемых для диакритических знаков, следует согласовывать со стандартными конструкциями для печатного текста. Матрица знака 4 · 5 (ширина · высоту) должна быть минимальной при использовании для нижних индексов, верхних индексов, числителей и знаменателей дробей, одиночных буквенно-цифровых знаков. Матрица 4 · 5 может также использоваться для алфавитно-цифровой информации, не связанной с основным заданием оператора, например информации об авторском праве (см. ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 5.8).
Знаки типа W могут быть шире, чем H. Знаки типа i, j, 1 могут быть
Формирование знака на основе матрицы - на примере прописной буквы H.
Таблица 12
Требование к формату знака для азиатских знаков
Для шрифтов без засечек число пикселей между знаками должно быть не менее ширины штриха или одного пикселя. Если знаки имеют засечки, самый меньший интервал между знаками должен быть один пиксель между засечками смежных знаков (см. ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 5.10).
Минимальное число пикселей между словами должно быть равно числу пикселей в ширине прописной буквы H, если шрифт не разработан для демонстрации печатных шрифтов, или используют пропорциональный зазор. Если имитируют печатный шрифт, то может быть принят использующийся в нем интервал. Число пикселей по ширине знака H рекомендуется как интервал между словами для пропорциональных шрифтов.
Минимальный интервал между строками текста должен быть равен одному пикселю. Этот интервал не может содержать части знаков или диакритических знаков, но может содержать подчеркивания (см. ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 5.12).
При наличии внешней освещенности яркость дисплея (см. рисунок 17) должна превышать минимальное значение, необходимое для получения визуальной резкости, если оценка проводится в трех местах на экране для определения класса диапазона направления наблюдения
III согласно 7.2 Проектное направление наблюдения. В зависимости от задачи могут потребоваться , II или III.![]() Яркость изображения (передний план или фон) по всем направлениям наблюдения - согласно 7.2 Проектное направление наблюдения должно удовлетворять следующему неравенству
![]() где
в общем виде
![]() где n = CL-1...CL-7, HL-1...HL-7, LL-1...LL-7.
Требование к яркости связано с контрастом (см. 7.15 Контраст, (22). В большинстве случаев под требованием к контрасту подразумевают более высокую яркость, например 35 кд/м2. Когда яркость ниже 35 кд/м2 контрастная модуляция должна быть больше 0,5. Графическое представление уравнения (22) показано на рисунке 18.
![]() 1 - плоские панели с абсолютным яркостным кодированием,
более высоким уровнем яркости; 2 - все плоские панели,
кроме панелей с абсолютным световым кодированием
Рисунок 18. Графическое представление уравнения (22)
Примечание. Потребители часто предпочитают дисплеи с более высоким уровнем яркости (например, 100 кд/м2), особенно в условиях высокой внешней освещенности.
Для хорошей визуальной деятельности при наличии внешней освещенности контраст должен превышать минимальное значение, оценку проводят в трех местах на экране для определения класса диапазона направления наблюдения
III согласно 7.2 Проектное направление наблюдения (см. рисунок 19). В зависимости от задачи могут потребоваться , II или I.![]() Рисунок 19. Контраст
Контраст изображения по всем направлениям наблюдения согласно 7.2 Проектное направление наблюдения должен удовлетворять следующему неравенству
![]() где
- в общем виде
![]() где n = CL-1...CL-7, HL-1...HL-7, LL-1...LL-7
или эквивалентное неравенство коэффициента контрастного отношения:
![]() где n = CL-1...CL-7, HL-1...HL-7, LL-1...LL-7.
Графическое представление уравнения (21) показано на рисунке 20.
![]() 1 - плоские панели с абсолютным яркостным кодированием,
более высоким уровнем яркости; 2 - все плоские панели,
кроме панелей с абсолютным световым кодированием
Рисунок 20. Графическое представление уравнения (21)
Значения яркости поверхностей, используемых для решения задач, которые часто последовательно рассматриваются при использовании дисплея (документ, покрытие и т.д.) должны быть в диапазоне между
и , где - яркость области высокого яркостного состояния, используемого на дисплее при применяемом проектном направлении наблюдения.При наличии внешней освещенности контраст текста в присутствии отражений должен превышать минимальное значение, требуемое для нормальной визуальной деятельности, а контраст нежелательных отражений не должен превышать порогового уровня для комфорта пользователя. Оценку проводят в трех местах на экране для определения класса диапазона направления наблюдения
III согласно 7.2 Проектное направление наблюдения. В зависимости от задачи может потребоваться II или I (см. рисунок 21).![]() Рисунок 21. Отражения
Поставщик определяет
по таблице 13, при котором плоская панель соответствует 7.17.1 Контраст при наличии отражений и 7.17.2 Контраст при наличии нежелательных отражений.Таблица 13
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Class ? Яркость источников ? Окружающая среда <a> ?
? reflection?зеркального отражения, кд/м2? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? I ? L = 200 и ? Пригоден для общего приме- ?
? ? REFEXT-I ?нения в офисе ?
? ? L = 2000 ? ?
? ? REFSML-I ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? II ? L = 200 или ? Пригоден для применения в ?
? ? REFEXT-II ?офисе с ограничениями по ?
? ? L = 2000 ?внешним условиям ?
? ? REFSML-II ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? III ?или L = 125 или ? Требует специального ?
? ? REFEXT-III ?управления световой окружа- ?
? ? L = 200 ?ющей средой ?
? ? REFSML-III ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?окружающей среды см. [143]. ?
? ?
? Примечания. ?
? 1. Для Class II или III для оценки используют источники?
? refiection ?
?с апертурами 15° или 1° (но не оба источника). Для Class I для?
? refiection ?
?оценки используют оба источника. ?
? 2. Требования к отражениям и методы испытаний аналогичны [143], за?
?исключением рассмотрения азимутальных углов и состояния дисплеев.?
?Согласно [143] испытания проводят только по одному азимутальному углу и?
?одному состоянию, которое является достаточным для правильного?
?определения рабочих характеристик дисплеев на электронно-лучевых трубках.?
?Согласно настоящему стандарту для правильной оценки характеристики?
?плоской панели дисплеи испытывают по шести азимутальным углам и двум?
?состояниям дисплеев. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Требования этого подпункта основаны на исследовании [143].
Для достижения контраста для всех азимутальных углов по 7.2 Проектное направление наблюдения должно быть удовлетворено следующее неравенство:
![]() где
См. рисунок 22.
![]() Рисунок 22. Контраст при наличии отражений
Необходимо обеспечивать разборчивость в присутствии отражений. Контраст используют как меру разборчивости. Класс отражений определяет соотношение между требованиями к плоским панелям и к освещенности окружающей среды [142].
Примечание. Контраст в настоящем подпункте не означает контраст в 7.15 Контраст, т.к. измерения отличаются в деталях (компонент коэффициента отражения
Контраст при наличии нежелательных отражений, как определено изготовителем плоской панели (см. 7.18 Полярность изображения) по всем азимутальным углам, согласно 7.2 Проектное направление наблюдения, должен удовлетворять одному или обоим из следующих неравенств:
- для позитивной полярности изображения на экране или приложений
![]() - для негативной полярности изображения на экране или приложений
![]() где
Примечание. Неравенства не являются общим решением. Левая часть каждого неравенства представляет собой контрастное отношение зеркального отражения (см. пример нежелательного изображения лица пользователя на рисунке 23) к фону. Для позитивной полярности приемлемо нежелательное отраженное изображение независимо от контраста используемой информации (поэтому правая часть неравенства выражена числом). В случае негативной полярности экрана контраст используемого негативного изображения конкурирует с контрастом нежелательного изображения (поэтому правая часть неравенства выражается яркостным отношением).
![]() 1 - фон; 2 - нежелательное изображение (зеркальное отражение)
обусловленного зеркальным отражением
На дисплее отображают две строки текста. Лицо пользователя непреднамеренно отражается на экране, создавая изображение, конкурирующее с текстом. Необходимо поддерживать достаточно низкий контраст отраженного изображения, чтобы оно не конкурировало с информацией на экране.
Примечание. Пример относится как к большому источнику яркости (щека), так и к малому источнику яркости (оправа очков).
Две полярности изображения - темные знаки на светлом фоне (позитивная полярность) и светлые знаки на темном фоне (негативная полярность), отображаемые панелью ВДТ, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. Пользователи в соответствии со своими предпочтениями могут изменять полярность изображения. Если дисплей воспроизводит обе полярности изображения, должно быть обеспечено соответствие требованиям настоящего стандарта для каждой полярности изображения.
Примечание. Каждая полярность изображения имеет свои преимущества, например:
- при позитивной полярности зеркальные отражения менее заметны, границы воспринимаются резче, проще получить световой баланс. Позитивная полярность предпочтительна для обыкновенных офисных задач;
- при негативной полярности мелькание менее заметно, разборчивость лучше для пользователей с аномально низкой остротой зрения, а знаки могут иногда казаться большими, чем на самом деле.
Для намеченной однородной яркости неоднородность яркости в условиях внешней освещенности не должна превышать порога ухудшения визуального восприятия. При этом ее оценивают в трех местах на экране для класса диапазона направления наблюдения
IV согласно 7.2 Проектное направление наблюдения; в зависимости от решаемой задачи могут быть использованы требования III, II или I (см. рисунок 24 и таблицу 14).![]() Рисунок 24. Однородность яркости
Таблица 14
Примечание. Процедура, предусмотренная в 8.7.19 Однородность яркости, предусматривает измерение экрана только в трех положениях. Однако эта процедура распространяется на весь экран, потому что 8.4.2.4 Дополнительные участки предусматривает дополнительные требования в выборе трех положений, распространяющихся на весь экран.
Не должно быть непреднамеренного изменения яркости изображения. На рисунке 25 приведен пример изображения, которое может представлять зависимое изменение яркости при некоторых технологиях изготовления панели. Круги представляют места оцениваемых участков и не являются изображением. Яркости в местах 91, 55 должны иметь один уровень, а в местах 11, 19 и 99 - другой уровень. На некоторых панелях яркость в месте 11 будет представляться более высокой, чем в местах 19 или 99. Темные/яркие поверхности могут быть обратимы, и подобные явления могут быть заметны. Существует много вариантов этого эффекта.
![]() зависимое изменение яркости при некоторых технологиях
изготовления панели
Дисплеи с плоскими панелями должны соответствовать классу дефектов
I (в соответствии с 3.4.13 Дефекты пикселей). В случае несоответствия поставщик должен указать дисплея.Чтобы исключить потерю контраста вследствие быстрых изменений изображения для дисплеев с плоскими панелями следует обеспечить время формирования изображения менее 55 мс согласно 3.4.4 Время формирования изображения. В случае несоответствия поставщик должен указать диапазон времени формирования изображения дисплея.
Примечание. Некоторые ЖК-дисплеи имеют большое время формирования изображения. Изображение может обновляться электронным управлением каждые 16 мс или меньше, но время формирования оптического эффекта (светового, цветового или отражательного) может быть более 200 мс. Эти ЖК-дисплеи обладают многими полезными возможностями, но теряют контраст в приложениях, в которых необходимо движение, включая мигание или быстрое перемещение курсора, и должны специально управляться. Если возможности по управлению недостаточны, то применение этих приложений может быть неосуществимо.
Требование применяют только к приложениям, использующим абсолютное яркостное кодирование, как определено в 3.4.5 Абсолютное яркостное кодирование.
При наличии внешней освещенности контраст между различными уровнями яркости при яркостном кодировании должен превышать порог, обеспечивающий визуальные характеристики при направлении наблюдения в диапазоне класса
IV, согласно 7.2 Проектное направление наблюдения (рисунок 26). В зависимости от задачи возможно использование III, II или I.![]() Рисунок 26. Абсолютное яркостное кодирование
Отношение высшего уровня яркости к низшему для соседних уровней кодирования, в том числе при отраженном внешнем свете, должно превышать 1,5.
7.23. Кодирование миганием
Если кодирование миганием используют исключительно для привлечения внимания, рекомендуется одна частота мигания из диапазона частот от 1 до 5 Гц со скважностью 50%. В тех случаях, когда требуется удобочитаемость при наличии мигания, рекомендуется одна частота мигания из диапазона частот от 1/3 до 1 Гц со скважностью 70%. Следует обеспечить возможность выключения мигания курсора (см. ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 5.22).
Если используется кодирование миганием, плоские панели должны обеспечивать время формирования изображения меньше 55 мс согласно 3.4.4 Время формирования изображения.
7.24. Временная нестабильность (мелькание)
Изображение должно быть свободно от мелькания, по крайней мере, для 90% пользователей (см. ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 5.23).
Для выбора метода, пригодного для плоских панелей, см. Приложение B.
Примечание. Метод, изложенный в Приложении B, является справочным.
Если требуется, чтобы пользователь различал или идентифицировал цвета, необходимо предложить набор цветов по умолчанию, соответствующий требованиям настоящего стандарта. Если цвет может быть изменен пользователем, то набор цветов по умолчанию должен быть восстанавливаемым.
7.26. Размер многоцветного объекта
Для знаков и других малых объектов, если важна различимость, см. 7.15 Контраст.
Для изолированных изображений, если требуется точная цветовая идентификация, угловой размер изображения должен быть >= 30' (предпочтительно 45'). Использования предельного синего цвета (v' < 0,2) следует избегать для изображений с угловым размером менее 2° (см. 7.28 Спектральные предельные цвета).
Пары цветов, установленные по умолчанию, должны иметь значения
. Если необходимо точное различение цветов, вычисляют В приложениях, в которых это различие критично, полезно оценить фактическое рабочее место и связать разность цветов с однородностью цвета, например, чтобы разность цветов превышала 20 и удовлетворяла требованиям по неоднородности цвета (7.5 Различие по однородности цвета).
Примечание. Это требование относится только к оценке для диапазона направления наблюдения класса IV. В зависимости от задания можно расширить анализ разности цветов до классов III, II или I.
Рекомендации по использованию критического синего (v' < 0,2) и критического красного (u' > 0,4) цветов приведены в таблице 15.
Таблица 15
Критические спектральные цвета
Примечания.
1. Красный цвет (u' > 0,4) и синий (v' < 0,2) являются наихудшим сочетанием, но любая пара цветов может в принципе вызывать ложную объемность.
2. В плоских панелях минимальную анизотропию обеспечивают насыщенные красный, зеленый и синий цвета, а также парные комбинации желтого, голубого и пурпурного цветов. Этот эффект может оказаться более значимым, чем показано в таблице 7. Конечно, синий цвет на черном не разрешается до тех пор, пока не обеспечивается контраст согласно 7.15 Контраст.
7.29.1. Одновременное представление цветов
В случае практического применения 7.25 Набор цветов по умолчанию для числа цветов, одновременно представленных на дисплее, следует исходить из требований решаемой задачи. Число одновременно представляемых цветов должно быть сокращено, особенно для анизотропных панелей. Рекомендуется максимальное число - 11 цветов. При наличии оптической анизотропии для достижения компромисса в однородности цвета это максимальное число следует сократить.
7.29.2. Визуальный поиск для цветных изображений
Если быстрый визуальный поиск основан на требовании цветового различения, то следует использовать не более шести цветов. Для анизотропных дисплеев шести цветов может быть слишком много.
7.29.3. Трактовка цвета, вызываемого из памяти компьютера
Если из памяти компьютера вызывают каждый цвет из набора цветов, следует использовать не более шести цветов. Программные приложения, требующие определения каждого цвета, который будет вызываться из памяти компьютера, из набора, состоящего более чем из шести цветов, должны однозначно определять соответствие для каждого цвета.
Методы измерения приведены для помощи испытательным лабораториям (производителям, испытательным организациям) при принятии решения, соответствует ли конкретная плоская панель настоящему стандарту, а также насколько такое решение допустимо в условиях лабораторных исследований. Оценка двух требований: 7.4 Направление визирования и углы поворота головы и 7.16 Баланс яркости не может быть проведена полностью без измерения на рабочем месте. Многие требования относятся к программному обеспечению и регулировкам плоских панелей. Настоящий стандарт не определяет выбор параметров регулировки плоской панели или программного обеспечения. Решение о действительности испытания панели и ее годности для намеченного использования должно приниматься испытательной лабораторией и указываться в отчете об испытаниях.
8.1.1. Структура измерения
Требования к измерениям структурированы в 8.1 Введение, 8.2 Требования к поставщику, 8.3 Требования к испытательной лаборатории, 8.4 - 8.6 Общие элементы испытаний, 8.7 Необходимые оценки.
8.1.2. Процесс измерений
Общий процесс измерений содержит следующие этапы:
а) подготовку испытуемого оборудования;
б) рассмотрение отображаемых участков на панели и окончательный выбор трех мест измерения;
в) измерение необходимых параметров изделия в темной комнате;
г) вычисление коэффициента яркости q;
д) вычисление допуска Tol на основе имеющейся осветительной аппаратуры;
е) приведение каждого измерения к стандартным условиям освещенности;
ж) вычисление необходимых параметров, зависимых от корректировки измерений;
з) проведение необходимого анализа;
и) сравнение результатов этапов ж) и з) с требованиями раздела 7 Технические требования и рекомендации;
к) отчет.
8.2.1. Оборудование для испытания
Поставщик поставляет оборудование, состоящее из дисплея с плоской панелью, включая стационарное или переносное оборудование, аппаратные средства, программное обеспечение, встроенные программы, запоминающие устройства, контроллеры и/или устройства передачи данных и регистрирующее оборудование для предъявления действующего изображения и фотометрирования экрана.
8.2.2. Документация оборудования
Поставляемое оборудование должно быть зарегистрировано. Приводят следующие необходимые общие сведения (важно, чтобы документов было достаточно для идентификации оборудования и особенностей измеряемого тест-изображения):
а) наименование поставщика, адрес и т.д.;
б) перечень оборудования (дисплей и другое необходимое оборудование, используемое для определения соответствия). Идентификация оборудования включает модель и производственные данные, такие как модификация (если присвоена), место изготовления (если необходимо), дата изготовления. Данные должны быть достаточны для архивирования особенностей идентификации испытуемого оборудования;
в) идентификацию базовой системы ввода-вывода, операционной системы и т.д., если можно ожидать, что такие данные могут повлиять на результат испытаний оборудования;
г) идентификацию программного обеспечения, включая версию поставщика, и т.д. Данные должны быть достаточны для архивирования особенностей идентификации испытательного программного обеспечения;
д) идентификацию программного обеспечения, требуемого для представления визуального тест-объекта. Данные должны быть достаточны для архивирования особенностей идентификации используемой программы;
е) рисунки (в случаях, когда это применимо) для определения коэффициента заполнения (см. 3.4.1 и 8.7.9 Коэффициент заполнения);
ж) шрифты знаков, требующиеся для испытаний;
з) набор цветов по умолчанию и соответствующие системные команды (см. 7.25 Набор цветов по умолчанию);
и) установки могут включать светлоту, контраст, опорный белый и другие специальные установки. В течение испытания используется одна из возможных установок. Установки должны соответствовать ожидаемому использованию продукции.
Руководство пользователя должно содержать подробное техническое описание продукции, а также следующие данные (или их эквивалент):
а) проектное расстояние наблюдения
(см. 7.1 Проектное расстояние наблюдения);в) проектный азимутальный угол (
или 270° (7.2 Проектное направление наблюдения и 8.4.1 Направления испытания);г) угол (только для отражающих плоских панелей) между испытуемым оборудованием и источником диффузного света
д) диапазон угла наклона
7.5 Различие однородности цветности;
7.14 Яркость дисплея;
7.15 Контраст;
7.17 Отражения;
7.19 Однородность яркости;
7.22 Абсолютное яркостное кодирование.
е) класс диапазона направления наблюдения
I - IV для пунктов:7.5 Различие однородности цветности;
7.14 Яркость дисплея;
7.15 Контраст;
7.17 Отражения;
7.19 Однородность яркости;
7.22 Абсолютное яркостное кодирование (см. 7.2 Проектное направление наблюдения и 8.4.1. Направления испытания);
ж) угол поворота экрана
з) проектную освещенность экрана (см. 7.3 Проектная освещенность экрана):
1) уровень освещенности
2) цвет - указывают осветитель, стандартизированный в соответствии с [141], или цветовые координаты
;и) класс отражения
I, II или III (см. 7.17 Отражения);к) полярность изображения, позитивную и/или негативную (см. 7.18 Полярность изображения);
л) если решение уравнения (110) не используют:
м) если дисплей не соответствует классу I по дефектам пикселей, указывают класс дефектов пикселей
II, III или IV (см. 7.20 Дефекты пикселей);н) если время формирования изображения больше 55 мс, указывают время формирования изображения t (см. 7.21 Время формирования изображения).
Опорный белый цвет выбирают по таблице 16. См. [141], разделы 1.1 и 4.1 для уравнений, с помощью которых вычисляют координаты цветности других цветовых температур.
Таблица 16
Координаты типичного опорного белого цвета
Примечание. В зависимости от условий использования панели могут быть определены одна или несколько установок из набора. Например, разные уровни проектной освещенности экрана могут иметь соответствующие установки яркости.
8.3.1. Испытательное оборудование
Условия в испытательной лаборатории должны соответствовать таблице 17.
Таблица 17
Условия в испытательной лаборатории
Если части испытуемого оборудования подвергаются воздействию внешней освещенности (например света, отраженного от клавиатуры портативного компьютера), то эти части следует закрыть, например, черной тканью.
8.3.2. Испытуемое оборудование
Испытуемый дисплей на плоской панели должен быть подготовлен к испытанию. Если это оговорено производителем, дисплей прогревают в течение определенного времени (не более 1 ч). Испытание проводят при нормальном режиме электропитания. Установки дисплея (если имеются) должны быть отрегулированы как при ожидаемом использовании. При наличии антиотражательной обработки экрана или фильтра, используемого вместо нее, испытания проводят по 8.7.17 Отражения.
Для каждого тестового цикла должна использоваться одна установка регулировок. Если проводят несколько регулировок, соответственно проводят и несколько тестовых циклов.
8.3.3. Испытательное оборудование
8.3.3.1. Приспособления для испытаний
В приспособлениях для испытаний должна быть обеспечена возможность установки измерителей с точностью до +/- 3° по азимутальному углу и до +/- 3° - по углу наклона.
Примечание. Для повторяемости в лаборатории желательна более высокая точность.
8.3.3.2. Эталоны отражения
Эталоны отражения должны удовлетворять требованиям, указанным в таблице 18.
Таблица 18
Эталоны коэффициента отражения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Эталон ? Рекомендуемый диапазон ? Единица измерения ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?диффузного отражения <a>? ро > 0,90 ? 1 ?
? ? STD ? ?
? ??????????????????????????????????????????????????
? ? q > 0,29 ? -1 ?
? ? STD ? ср ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?зеркального отражения ? бета от 0,03 до 0,06 ? 1 ?
?(черное стекло) ? STD ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Образцовое средство для контроля угла наведения по азимуту. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Образцовое средство для контроля наведения по азимуту - поверхность с коэффициентом зеркального отражения, являющимся постоянным для любого азимутального угла, например стекло или эталон зеркального отражения. Калибровка эталона не требуется.
8.3.3.3. Измерительные приборы
Измерительные приборы или эквивалентная фотометрическая система должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 19. См. также рисунок 27.
![]() 1 - фотометр; 2 - фоточувствительный элемент; 3 - поле обзора =
поле зрения = угловой размер рассматриваемого объекта;
4 - приемный конус. Угол, образованный входным зрачком
прибора на рабочем расстоянии; 5 - рабочее расстояние.
Расстояние между передней линзой прибора и рассматриваемым
объектом, который прибор может сфокусировать;
6 - EUT = испытуемое оборудование (см. 3.1.4)
к измерительному прибору
Таблица 19
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Измерительный? Поле зрения ? Примечание ?Пункт настоящего стандарта?
? прибор ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Точечный ? От 0,5° до 2° ?Рабочее расстоя-?8.6. Совмещенные измерения?
?фотометр <a> ? ?ние: от 100 мм ?яркости, контраста и ?
? ? ?до бесконечности?диффузного освещения ?
? ? ? ?8.7.14. Яркость дисплея ?
? ? ? ?8.7.16. Яркостный баланс ?
? ? ? ?8.7.17. Отражения (протя- ?
? ? ? ?женный источник) ?
? ? ? ?8.7.19. Однородность ?
? ? ? ?яркости ?
? ? ? ?8.7.22. Абсолютное кодиро-?
? ? ? ?вание яркостью ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Точечный ? От 6' до 20' ?Рабочее расстоя-?8.7.17. Отражения (малый ?
?фотометр ? ?ние: от 100 мм ?источник) ?
? ? ?до бесконечности? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?<b> ?<= 10% шага ?требований к ?заполнения (панели, ?
? ?пикселей по ?деталям изобра- ?которые требуют микрофо- ?
? ?вертикали ?жения ?тометрической оценки) ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Быстро- ?20' (6' - пред-?< 3 мс - время ?8.7.21. Формирование ?
?действующий ?почтительно) ?реакции ?изображения ?
?фотометр ? ? ?8.7.24. Временная ?
? ? ? ?нестабильность (мелькание)?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Спектрорадио-? ? ?8.7.3. Проектная освещен- ?
?метр ? ? ?ность ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?(u', v', Y ?ности цветности ?
? ? ?предпочтительно)?8.7.27. Цветовые различия ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?приемный конус < 1°. Приемный конус должен быть указан производителем. ?
?Приемлем метод щелевого фотометра. ?
?на плоских панелях (например дисплеев на плоских панелях с прерывистым?
?спектром излучения). Для таких дисплеев измерение цвета будет точным?
?только при использовании спектрорадиометра. ?
? ?
? Примечания. ?
? 1. Общая ошибка измерения с учетом всех источников ошибок не должна?
?превышать 10%. ?
? 2. Способность всей оптической системы (точечный фотометр и малый?
?источник света) точного измерения пика отражения дымки испытуемого?
?оборудования без учета зеркального отражения методом, обеспечивающим?
?повторяемость между разными лабораториями, является критичной при?
?измерении по 8.7.17 Отражения. Критерии оценки характеристик всей?
?оптической системы содержатся в 8.7.17 Размер пятна - 2,2 мм или менее?
?при фокусировке на мнимом изображении источника света, отраженного от?
?экрана испытуемого оборудования, - должен быть достаточным для?
?повторяемости измерений. ?
? 3. Измерительные приборы должны обеспечивать считывание не менее трех?
?значащих цифр при уровне яркости 10 кд/м2. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Необходимо иметь один протяженный источник с однородной яркостью. Апертура источника должна стягивать угол не менее 15° (предпочтительный угол 30°) от центра экрана испытуемого прибора. Пригодны интегрирующие сферы с апертурой не менее 150 мм и расстоянием от испытуемого прибора до источника света 500 мм. Для колориметрических работ должно быть указано спектральное распределение источника. Яркость источника должна быть не менее 2000 кд/м2. Для имитации малого источника требуется выходное отверстие с апертурой, стягивающей угол, равный 1°. Для измерений с малыми источниками особенно необходима значительно более высокая яркость от 10 000 до 20 000 кд/м2 для достижения высокой точности измерений и совместимости с некоторыми типами дисплеев. Поэтому для протяженного и малого источника может быть полезно использовать два разных источника.
Недостаточно характеризовать цветность источника с параметрами МКО u', v'. Используют или стандартный осветитель (предпочтительны
Для дополнительной информации о стандартных осветителях см.: осветитель C, осветители
Диффузная освещенность может быть аппроксимирована большой интегрирующей сферой, диффузной полусферой или использованием двух источников яркости. Качество аппроксимации в третьем случае должно характеризоваться допуском Tol.
Для отражающих панелей производитель может указать, что плоская панель испытывается только с одним из двух источников света. В этом случае угол источника света должен быть 15°, и производитель должен указать угол между испытуемым прибором и диффузным источником света
На рисунке 28 показаны два диффузных источника света, размещенные под углом 45°. Технология ЖК может иногда быть чувствительна к этому углу размещения. Если конкретный тип панели не выдерживает испытаний под углом 45°, испытания могут быть повторены под углом 30°. Выбор угла источника 45° или 30° указывают в отчете.
![]() 1, 3 - диффузные источники света; 2 - точечный фотометр
с полем зрения от 0,5° до 2°; 4 - эталон поверхности
диффузного отражения; 5 - источник света для испытаний
зеркального отражения
Примечание. Фотометр находится в плоскости, которая является ортогональной к плоскости, содержащей центральную линию диффузных источников освещения под углом
системы с приблизительно диффузными источниками освещения
8.3.4. Специальные калибровки
8.3.4.1. Измеритель яркости
Измеритель яркости должен быть откалиброван в соответствии с государственными эталонами, проверен по повторяемости в требуемом диапазоне яркости и чувствительности к поляризации света.
Неопределенность по отношению к государственным эталонам может быть до 5%. Неопределенность повторяемости в требуемом диапазоне яркости следует поддерживать менее 1%, но для некоторых приборов допускается до 4%.
Примечание. Калибровку проводят или в испытательной лаборатории, или в лаборатории калибровки.
8.3.4.2. Зеркальные источники света (источники света, применяемые при измерении зеркального отражения)
Источники света должны быть откалиброваны по:
- устойчивости в течение конкретного времени измерений;
- пространственной однородности в пределах выходного окна.
Измерения проводят в лаборатории и по измеренным значениям вычисляют неопределенность выходной яркости источников.
Примечание. Калибровку проводят или в испытательной лаборатории, или в лаборатории калибровки.
8.3.4.3. Диффузное освещение, реализованное с использованием двух источников света
Если диффузное освещение реализовано с использованием двух источников света, то должны быть приняты следующие дополнительные меры.
8.3.4.3.1. Расположение
Источники яркости и точечный фотометр располагают, как показано на рисунке 29. Точечный фотометр устанавливают в плоскости, ортогональной к плоскости, определяемой центрами апертур двух источников и рассматриваемого объекта (поле зрения 1° на поверхности эталона диффузного отражения), как показано на рисунке 29. На этом рисунке показаны два источника, расположенные под углом 45°. ЖК-дисплеи могут иногда быть чувствительны к этому углу. Если конкретный тип панели не проходит испытания под углом 45°, испытания повторяют под углом 30°. Если тип испытаний панели выбран, то это фиксируют в отчете.
![]() 1, 3 - яркостные источники; 2 - точечный фотометр с полем
зрения от 0,5° до 2°; 4 - эталон поверхности с диффузным
отражением
Примечание. Эта конфигурация используется при измерении допуска Tol.
освещения, соответствующими диффузному
8.3.4.3.2. Измерение допуска Tol (см. таблицу 20)
Измеряют яркость в направлениях Tol-1, Tol-2, Tol-3 и Tol-4 (см. таблицу 32).
Таблица 20
8.3.4.3.3. Вычисление допуска Tol
Допуск Tol вычисляют по формуле
![]() 8.3.4.4. Эталон поверхности с диффузным отражением
Эталон поверхности с диффузным отражением должен быть проверен при той же геометрии, которая используется при измерениях для оценки дисплея. Для оценки диффузного компонента отражения при измерениях зеркального отражения необходима поверка при геометрии 1570°.
8.3.4.4.1. Диффузное освещение, реализованное с помощью большой интегрирующей сферы или полусферы
Настоящий стандарт не определяет метод калибровки. Согласно 8.3.4.4.2 средние значения
, и применяются для оценки 8.3.4.4.2. Диффузное освещение, реализованное с использованием двух протяженных источников
Измеряют свет, отраженный эталоном поверхности с диффузным отражением (см. таблицу 21).
Таблица 21
Измерение эталона поверхности с диффузным отражением
(по трем стимулам)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Стимулы (для каждого n) ?0 ?1 ? 2 ?3 ?4 ? 5 ? 6? 7 ?Освещен-?Объект?Фокус?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? <а> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ? ? S-SML ? dSTD ?dSTD ?
? S-SML, dSTD (dSTD-nS15)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ? ? S-SML ? dSTD ?dSTD ?
? S-SML, dSTD (dSTD-nS30)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ? ? S-SML ? dSTD ?dSTD ?
? S-SML, dSTD (dSTD-nS45)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?X ?Не требуется? ?Не ? S-SML ? dSTD ?dSTD ?
? S-SML, dSTD (dSTD-nS45)? ? ?требуется ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Z ?Не требуется? ?Не ? S-SML ? dSTD ?dSTD ?
? S-SML, dSTD (dSTD-nS45)? ? ?требуется ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Измерение под углом 30° необходимо, если измерения плоской панели будут проводиться под углом 30°.
Для хорошей измерительной системы и эталона диффузного отражения
сохраняется постоянным для всех значений n, поэтому необходимо измерение только для одного азимутального угла, т.е. dSTD-0S15, dSTD-0S30 и dSTD-0S45.Измеряют спектральное распределение света, отраженного от эталона поверхности диффузного отражения, см. таблицу 22.
Таблица 22
Измерение эталона поверхности с диффузным отражением
(спектральное)
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Диффузное отражение (спектральное) ? Освещенность ?Объект?Фокус?
? Y (лямбда) ? ? ? <а> ?
? S-SML, dSTD (dSTD-4S30) ? ? ? ?
? для лямбда, нм, равной ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 400 ? 410 ? ... ? 700 ? S-SML ? dSTD ?dSTD ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Измеряют яркость источников света. См. таблицу 23.
Таблица 23
Измерение источников света (по трем стимулам)
Измеряют спектральное распределение света, отраженного от эталона поверхности диффузного отражения, см. таблицу 24.
Таблица 24
Измерение источника света (спектральное)
![]() ![]() ![]() где r - радиус выходного отверстия источника света;
z - расстояние между эталоном отражающей поверхности и выходным отверстием источника света;
См. [133].
Вычисляют коэффициенты яркости, см. таблицу 25.
Таблица 25
Коэффициенты яркости для эталона поверхности
с диффузным отражением
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Коэффициент яркости ?0 ?1 ?2 ?3 ?4?5 ? 6? 7 ?Освещен-?Объект?Фокус?
? (для каждого n) ? ? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? <а> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?q ? ? ? ? ? ? ? ? ? S-SML ? dSTD ?dSTD ?
? S-SML, dSTD (dSTD-nS15) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?q ? ? ? ? ? ? ? ? ? S-SML ? dSTD ?dSTD ?
? S-SML, dSTD (dSTD-nS30) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?q ? ? ? ? ? ? ? ? ? S-SML ? dSTD ?dSTD ?
? S-SML, dSTD (dSTD-nS45) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?q (X)?Не ? ?Не ? S-SML ? dSTD ?dSTD ?
? S-SML, dSTD (dSTD-nS45) ?требуется ? ?требуется? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?q ?Не ? ?Не ? S-SML ? dSTD ?dSTD ?
? S-SML, dSTD (dSTD-nS45) ?требуется ? ?требуется? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 26
Вычисление спектрального распределения коэффициента яркости
Неопределенность коэффициента яркости
![]() Неопределенность коэффициента яркости может быть очень большой, и она всегда должна вычисляться.
Пример калибровки "эталона белой поверхности с диффузным отражением", приведенный в таблице 27, иллюстрирует только часть полной калибровки. Калибровка по трем стимулам и спектральная калибровка в настоящий пример не включены.
Таблица 27
Пример калибровки "эталона белой поверхности
с диффузным отражением"
Примечание. Эта калибровка может быть выполнена в испытательной или поверочной лаборатории. Если калибровку проводят в испытательной лаборатории, необходимы специальные мероприятия для достижения высокой точности. Если калибровку проводят в поверочной лаборатории, она должна быть проведена с использованием конкретных освещения и геометрии.
8.3.4.5. Эталон поверхности зеркального отражения
Эталон поверхности зеркального отражения должен быть откалиброван при геометрии, используемой при измерениях, см. таблицу 28.
Измеряют значение отраженной яркости от эталона поверхности зеркального отражения.
Таблица 28
Калибровка эталона зеркального коэффициента отражения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Яркость ?CL-0S?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Освещен-?Объект?Фокус
(для ? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? <а>
каждого n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
S-EXT sSTD S-EXT???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
S-SML sSTD S-SML???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания.
1. Для хорошей измерительной системы и эталона зеркального отражения
Y сохраняется постоянным для всех значений n, поэтому
(S-SML, dSTD/n)
необходимо измерение только для одного азимутального угла, например, CL-0S.
2. Если эталон поверхности с зеркальным отражением не имеет компоненты
дымки, то Y = Y , и число измерений может быть
S-EXT, sSTD (n) S-SML, sSTD (n)
уменьшено в два раза.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Измеряют яркость
Таблица 29
Измерение источников света
![]() Вычисляют коэффициенты яркости, см. таблицу 30.
Таблица 30
Вычисление коэффициента яркости эталона поверхности
зеркального отражения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Яркость ?CL-0S?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Освещен-? Объект
(для каждого n)? ? ? ? ? ? ? ?ность ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
S-EXT sSTD???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
S-SML sSTD???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания.
1. Эталон поверхности зеркального отражения не нужен, если яркость зеркальных источников света может быть измерена непосредственно.
2. Эту калибровку проводят в испытательной или в поверочной лаборатории. Результаты калибровки в испытательной лаборатории могут быть несколько лучшими, поскольку такая калибровка включает в себя все аспекты оптических измерений и группировку испытательной системы.
8.3.4.6. Ориентирующая система
Способность ориентирующей системы поддерживать взаимное расположение источника света, плоской панели и измерителя яркости является важным фактором. Проверка обеспечивается испытанием системы, см. таблицу 31.
Таблица 31
Калибровка стандарта коэффициента зеркального отражения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Яркость ?CL-0S?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Освещен-?Объект?Фокус
(для ? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? <а>
каждого n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
S-SML sSTD S-SML???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания.
1. Измеряют отраженную яркость эталона, ориентированного по
направлению.
2. Если ориентация хорошая, то между измеренными значениями не должно
быть различий.
3. Аналогичную процедуру можно использовать для проверки способности
яркомера измерять поляризованный свет. Вместо эталона, проверенного по
направлению, используют калиброванный поляризатор. Проверяют, что значения
измеренных величин коррелируются с калиброванными характеристиками
поляризатора.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Проверка должна проводиться в действующей измерительной системе.
(См. таблицу 32).
Таблица 32
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Индекс ? Угол наклона испытуемого ?Азимутальный ?Приме-?
?направлений? оборудования ? угол ?чание ?
? испытаний ???????????????????????????????????????????????????????? ?
? ? к яркомеру ?к зеркаль-?к источникам? испытуемого ? ?
? ? тета ?ному ? диффузного ?оборудования ? ?
? ? lm ?источнику ? света ? фи ? ?
? ? ?света ?тета <a> ? EUT ? ?
? ? ?тета ? dLg ? ? ?
? ? ? sLg ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? LL-0 ? 0° ?Нет света ? -45°, +45° ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? HL-0 ? 0° ?Нет света ? -45°, +45° ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? LL-7 ? тета ?Нет света ? -45°, +45° ? фи ? ?
? ? D ? ? ? D ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-7 ? тета ?Нет света ? -45°, +45° ? фи ? ?
? ? D ? ? ? D ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? HL-7 ? тета ?Нет света ? -45°, +45° ? фи ? ?
? ? D ? ? ? D ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-0 ? 0° ?Нет света ? -45°, +45° ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-1 <b> ? 1/2 тета ?Нет света ? -45°, +45° ? фи + 2фи ? ?
? ? range ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-2 <b> ?тета + ?Нет света ? -45°, +45° ? фи + фи ? ?
? ? D ? ? ? D C ? ?
? ?+ 1/2 тета ? ? ? ? ?
? ? range ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-3 <b> ?1/2 тета - ?Нет света ? -45°, +45° ? фи - 180° ? ?
? ? range ? ? ? D ? ?
? ?- тета ? ? ? ? ?
? ? D ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-4 <b> ?тета + ?Нет света ? -45°, +45° ? фи ? ?
? ? D ? ? ? D ? ?
? ?+ 1/2 тета ? ? ? ? ?
? ? range ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-5 <b> ?тета + ?Нет света ? -45°, +45° ? фи - фи ? ?
? ? D ? ? ? D C ? ?
? ?+ 1/2 тета ? ? ? ? ?
? ? range ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-6 <b> ? 1/2 тета ?Нет света ? -45°, +45° ? фи - 2фи ? ?
? ? range ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? L ? 0° ? 180° ?Нет света ? 0° ? ?
? g ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-0S ? 15° ? 15° ? -45°, +45° ? 0° ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-1S ? 15° ? 15° ? -45°, +45° ? фи + 2фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-2S ? 15° ? 15° ? -45°, +45° ? фи + фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-3S ? 15° ? 15° ? -45°, +45° ? фи - 180° ? ?
? ? ? ? ? D ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-4S ? 15° ? 15° ? -45°, +45° ? фи ? ?
? ? ? ? ? D ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-5S ? 15° ? 15° ? -45°, +45° ? фи - фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-6S ? 15° ? 15° ? -45°, +45° ? фи - 2фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-0S15 ? 0° ? -15° ?Нет света ? 0° ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-1S15 ? 0° ? -15° ?Нет света ? фи + 2фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-2S15 ? 0° ? -15° ?Нет света ? фи + фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-3S15 ? 0° ? -15° ?Нет света ? фи - 180° ? ?
? ? ? ? ? D ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-4S15 ? 0° ? -15° ?Нет света ? фи ? ?
? ? ? ? ? D ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-5S15 ? 0° ? -15° ?Нет света ? фи - фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-6S15 ? 0° ? -15° ?Нет света ? фи - 2фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-0S30 ? 0° ? -30° ?Нет света ? 0° ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-1S30 ? 0° ? -30° ?Нет света ? фи + 2фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-2S30 ? 0° ? -30° ?Нет света ? фи - фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-3S30 ? 0° ? -30° ?Нет света ? фи - 180° ? ?
? ? ? ? ? D ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-4S30 ? 0° ? -30° ?Нет света ? фи ? ?
? ? ? ? ? D ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-5S30 ? 0° ? -30° ?Нет света ? фи - фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-6S30 ? 0° ? -30° ?Нет света ? фи - 2фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-0S45 ? 0° ? -45° ?Нет света ? 0° ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-1S45 ? 0° ? -45° ?Нет света ? фи - 2фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-2S45 ? 0° ? -45° ?Нет света ? фи + фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-3S45 ? 0° ? -45° ?Нет света ? фи - 180° ? ?
? ? ? ? ? D ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-4S45 ? 0° ? -45° ?Нет света ? фи ? ?
? ? ? ? ? D ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-5S45 ? 0° ? -45° ?Нет света ? фи - фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? dSTD-6S45 ? 0° ? -45° ?Нет света ? фи - 2фи ? ?
? ? ? ? ? D C ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Tol-1 <b> ?тета - ?Нет света ? -45°, +45° ? 0° ? ?
? ? D ? ? ? ? ?
? ?- 1/2 тета ? ? ? ? ?
? ? range ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Tol-2 ? тета ?Нет света ? -45°, +45° ? 0° ? ?
? ? D ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Tol-3 ? 15° ?Нет света ? -45°, +45° ? 0° ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Tol-4 <b> ?тета + ?Нет света ? -45°, +45° ? 0° ? ?
? ? D ? ? ? ? ?
? ?+ 1/2 тета ? ? ? ? ?
? ? range ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? PL-11 ? 0° ?Нет света ?Нет света ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? PL-22 ? 0° ?Нет света ?Нет света ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? PL-33 ? 0° ?Нет света ?Нет света ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? PL-44 ? 0° ?Нет света ?Нет света ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? PL-55 ? 0° ?Нет света ?Нет света ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? PL-66 ? 0° ?Нет света ?Нет света ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? PL-77 ? 0° ?Нет света ?Нет света ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? PL-88 ? 0° ?Нет света ?Нет света ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? PL-99 ? 0° ?Нет света ?Нет света ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? PL-19 ? 0° ?Нет света ?Нет света ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? PL-91 ? 0° ?Нет света ?Нет света ?Несущественно? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?технологии не удовлетворяет критерию с направлениями +45°/-45°, измерения?
?могут быть повторены с углами +30°/-30°. Выбор угла наклона измерения?
?указывают в отчете. ?
? range ?
?до шести различных значений (различные значения для каждого из?
?на положения CL-1...6, Tol-1 и Tol-4. ?
? ?
? Примечания. ?
? 1. Направления испытаний CL-1, CL-2 и CL-3 рассчитывают на основе?
?проектного азимутального угла фи и проектного угла наклона тета для?
? D D ?
?того, чтобы соответствовать предусмотренному использованию плоской?
?панели. Направления испытаний CL-4, CL-5 и CL-6 рассчитаны с углом?
?наклона тета = 0°, чтобы гарантировать визуальные характеристики также и?
?в направлении, перпендикулярном к экрану. ?
? 2. Тета , фи и тета указывает поставщик, фи рассчитывают?
? D D range C ?
?согласно 8.4.1.1 Вычисление критического азимутального угла. Ограничения?
?этих переменных рассчитывают по 8.7.2 Проектное направление наблюдения. ?
? 3. Тета и тета находятся в одной плоскости, тета - во?
? lm sSTD dSTD ?
?второй плоскости и фи в третьей плоскости ортогональной системы?
? EUT ?
?координат. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
См. также 7.2 Проектное направление наблюдения.
На рисунке 30 показаны примеры азимутальных углов (направления). Значения, использованные в качестве примеров на рисунках 14, 30 и в таблицах 33 и 35, идентичны.
![]() 3 - портретная ориентация
, , ![]() Пять испытательных азимутов рассчитывают на основе проектного азимутального угла
Верх или низ плоских панелей ближе к глазам пользователя. Если ближе низ панели, то проектный азимутальный угол
, для другого случая 90°. Если проектное направление наблюдения Область ACDBE, ограниченная для пользователя и разделенная на четыре равных сектора (на рисунке 30 показаны полужирными линиями). Область AEB разделена на два сектора (показаны прерывистой полужирной линией). Критический угол
;![]() Необходимые азимуты для области ACDE:
, , , .![]() или эквивалентно
![]() где
8.4.1.2. Пример вычисления геометрии испытаний
Таблица 33
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Переменная ? Значение ? Единица ?Соответствует/ ? Пункт ?
? величина ? ?измерения?не соответствует? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Декларация производителя ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?H ? 235 ? мм ?Не применяется ?
? view ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?W ? 313 ? мм ?Не применяется ?
? view ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?D ? 600 ? мм ?Соответствует ? 7.1 ?
? design view ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 0 ? ...° ?Соответствует ? 7.2 ?
? D ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 37 ? ...° ?Соответствует ? 7.2 ?
? range ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?фи ? 90 ? ...° ?Не применяется ?
? D ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?N ? 640 ? пиксель ?Не применяется ?
? W ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?N ? 480 ? пиксель ?Не применяется ?
? H ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Расчетные данные ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?D ? 391 ? мм ?Не применяется ?
? active ?????????????????????????????????????????????????
? ? 15,4 ? дюйм ?Не применяется ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 36,1 ? ...° ?Не применяется ?
? range min ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 80 ? ...° ?Не применяется ?
? range max ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?фи ? 63,4 ? ...° ?Не применяется ?
? C ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?H ? 0,490 ?мм/ ?Не применяется ?
? pitch ? ?пиксель ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?V ? 0,489 ?мм/ ?Не применяется ?
? pitch ? ?пиксель ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?16' ? 2,8 ? пиксель ?Не применяется ?
? ?????????????????????????????????????????????????
? ? 5,7 ? пиксель ?Не применяется ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?22' ? 3,8 ? мм ?Не применяется ?
? ?????????????????????????????????????????????????
? ? 7,9 ? пиксель ?Не соответствует? 7.2 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?20,2' ? 7,0 ? пиксель ?Не применяется ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?22,4' ? 8,0 ? пиксель ?Не применяется ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Требования ? 0,02 ?дельта ?Не применяется ?
?пункта 7.5 ? ?u'v' ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Расчетные направления испытаний ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-n ? 0 ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ?
? для ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? каждого n? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 0,0° ?18,5° ? 18,5°? 18,5° ?18,5°?18,5°?18,5° ? 0,0°?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?фи ?Не ?216,9°?153,4°? 270,0°?90,0°?26,6°?323,1°?90,0°?
? ?приме-? ? ? ? ? ? ? ?
? ?няется? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 34
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Переменная ?Значение ? Единица ?Соответствует/ ? Пункт ?
? величина ? ?измерения?не соответствует? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Декларация производителя ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?H ? 235 ? мм ?Не применяется ?
? view ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?W ? 313 ? мм ?Не применяется ?
? view ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?D ? 600 ? мм ?Соответствует ? 7.1 ?
? design view ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 0 ? ...° ?Соответствует ? 7.2 ?
? D ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 37 ? ...° ?Соответствует ? 7.2 ?
? range ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?фи ? 90 ? ...° ?Не применяется ?
? D ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?N ? 640 ? пиксель ?Не применяется ?
? W ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?N ? 480 ? пиксель ?Не применяется ?
? H ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Расчетные данные ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?D ? 391 ? мм ?Не применяется ?
? active ?????????????????????????????????????????????????
? ? 15,4 ? дюйм ?Не применяется ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 36,1 ? ...° ?Не применяется ?
? range, min ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 80 ? ...° ?Не применяется ?
? range, max ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?фи ? 63,4 ? ...° ?Не применяется ?
? C ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?H ? 0,392 ?мм/ ?Не применяется ?
? pitch ? ?пиксель ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?V ? 0,391 ?мм/ ?Не применяется ?
? pitch ? ?пиксель ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?16' ? 7,1 ? пиксель ?Не применяется ?
? ?????????????????????????????????????????????????
? ? 5,7 ? пиксель ?Не применяется ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?22' ? 3,8 ? мм ?Не применяется ?
? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?20,2' ? 9,0 ? пиксель ?Не применяется ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?22,4' ? 10,0 ? пиксель ?Не применяется ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Требования ? 0,02 ?дельта ?Не применяется ?
?пункта 7.5 ? ?u'v' ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Расчетные направления испытаний ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-n ? 0 ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ?
? для ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?каждого n? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 0,0° ?18,5°? 18,5°?18,5° ? 18,5°? 18,5°?18,5° ? 0,0°?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?фи ?Не ?36,9°?333,4°?90,0° ?270,0°?206,6°?143,1°?270,0°?
? ?приме-? ? ? ? ? ? ? ?
? ?няется? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 35
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Переменная ?Значение ? Единица ?Соответствует/ ? Пункт ?
? величина ? ?измерения?не соответствует? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Декларация производителя ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?H ? 300 ? мм ?Не применяется ?
? view ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?W ? 225 ? мм ?Не применяется ?
? view ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?D ? 500 ? мм ?Соответствует ? 7.1 ?
? design view ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 10 ? ...° ?Соответствует ? 7.2 ?
? D ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 45 ? ...° ?Соответствует ? 7.2 ?
? range ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?фи ? 270 ? ...° ?Не применяется ?
? D ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?N ? 768 ? пиксель ?Не применяется ?
? W ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?N ? 1024 ? пиксель ?Не применяется ?
? H ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Расчетные данные ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?D ? 375 ? мм ?Не применяется ?
? active ?????????????????????????????????????????????????
? ? 14,8 ? дюйм ?Не применяется ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 41,1 ? ...° ?Не применяется ?
? range, min ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 80 ? ...° ?Не применяется ?
? range, max ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?фи ? 71,3 ? ...° ?Не применяется ?
? C ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?H ? 0,293 ?мм/ ?Не применяется ?
? pitch ? ?пиксель ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?V ? 0,293 ?мм/ ?Не применяется ?
? pitch ? ?пиксель ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?16' ? 2,3 ? пиксель ?Не применяется ?
? ?????????????????????????????????????????????????
? ? 7,9 ? пиксель ?Не применяется ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?22' ? 3,2 ? мм ?Не применяется ?
? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?20,2' ? 10,0 ? пиксель ?Не применяется ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?22,4' ? 11,0 ? пиксель ?Не применяется ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Требования ? 0,03 ?дельта ?Не применяется ?
?пункта 7.5 ? ?u'v' ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Расчетные направления испытаний ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? CL-n ? 0 ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ?
? для ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?каждого n? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?тета ? 0,0° ?22,5°? 32,5°?12,5° ? 32,5°? 32,5°?22,5° ? 0,0°?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?фи ?Не ?53,1°?341,6°?90,0° ?270,0°?198,4°?126,9°?270,0°?
? ?приме-? ? ? ? ? ? ? ?
? ?няется? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Обычно в фотометрической практике используемый объект должен быть не менее чем на 60% больше фотометрируемого изображения, чтобы исключить краевые эффекты (предпочтительно 85% и более). С этими ограничениями измерения объектов проводят с угловым размером 1° яркомером, сфокусированным на центр объекта, см. рисунок 31.
![]() 1 - фотометрируемое изображение с угловым размером 1°
Рисунок 31. Объекты фотометрирования
8.4.2.2. Большие плоские панели
Большие плоские панели - дисплеи с угловым размером не менее 4,8°. Если минимальный угловой размер плоской панели не менее 4,8°, то выбирают три места измерения из одиннадцати исходных мест. Одиннадцать мест измерения показаны на рисунке 32. Центральное место 55 выбирается всегда. Другие десять мест, представленные на экране, яркость которых измеряют в темной комнате (перпендикулярно к экрану,
) , либо выбирают коэффициент яркости для отражающих плоских панелей. Место с наименьшей измеренной яркостью (или коэффициентом яркости) обозначают LL, место с наибольшей измеренной яркостью - HL и место 55 - CL.![]() Участки измерений не должны накладываться друг на друга. Если они должны накладываться друг на друга (для панелей меньших, чем дисплеи, используемых на типичных рабочих местах с компьютером), участки измерений не должны перекрывать участок 55. Минимальное число используемых участков измерений - пять, см. рисунок 32.
На рисунке 33 приведен пример возможных мест измерений, применимый к панели 640 · 480 пикселей, и не более чем с 44 пикселями на градус. Каждое пиксельное пятно состоит из квадратов со стороной 53 пикселя. Пара чисел вне квадрата (см. рисунок 33) - адрес верхнего левого пикселя, пара чисел внутри квадрата - адрес правого нижнего пикселя. Нумерация адресов пикселей принята, чтобы адрес 00 относился к пикселю в крайнем левом верхнем углу и до 639 479 для пикселя в крайнем правом нижнем углу. Так как на панели четное число пикселей, то центрального пикселя нет. Поэтому центр участка 55 имеет номера 319 и 239.
![]() с плоской панелью 640 · 480 пикселей
8.4.2.3. Малые дисплеи на плоских панелях
На малых дисплеях на плоских панелях участки измерений выбирают так же, как и на больших, за исключением участков 19 и 91. Наложение тестируемых участков плоской панели более чем на 25% не является необходимым, так как иногда полная установка девяти участков не требуется. Всегда измеряют место наименьшей яркости (или коэффициента яркости) LL, наибольшую яркость HL, и участок 55 - CL.
Если на плоской панели имеются места вне оцениваемых 11 участков, которые при обычных условиях внешней освещенности визуально хуже, чем участок LL или участок HL, то помимо измерений на участках LL и HL проводят дополнительные измерения.
Заключение "визуально хуже" принимает подготовленный персонал в условиях темной комнаты.
Примечания.
1. Заключение "визуально хуже" может подаваться голосом недвусмысленно. Цель состоит в том, чтобы найти места, визуально различимые для среднего наблюдателя в условиях внешнего освещения. Когда заключение делает обученный персонал в условиях темной комнаты, порог обнаружения бывает существенно ниже, чем для среднего наблюдателя. Поэтому риск того, что средний наблюдатель обнаружит худшее место, которое в испытательной лаборатории не будет обнаружено, бывает незначительным.
2. Большая часть плоских панелей, соответствующих настоящему стандарту, не имеет участков с заключением "визуально хуже".
3. При проведении автоматического тестирования визуально худшее место может быть найдено, например, сканированием всего экрана с шагом 1°.
8.4.3. Место измерения и таблица мест и направлений измерений
При проведении измерений иногда необходима полная таблица мест и направлений измерений для некоторых параметров. Остальные параметры оценивают для подмножества мест измерения и только при проектном направлении наблюдения.
Каждое конкретное требование определяют отдельно для каждого измерения.
Определения, используемые в настоящем пункте, содержатся в 3.5 Буквенно-цифровые символы.
Измеряют вертикальный шаг
![]() В этом примере у дисплея 480 столбцов пикселей. Расстояние от крайнего левого до крайнего правого столбца измеряют и делят на 479.
![]() Результаты измерения шага пикселей используют при проектировании знаков и расстояний между ними и для каждого знакового шрифткомплекта. Иногда конкретный шрифт является результатом комплексного алгоритма, а проектный документ недоступен. Тогда размещение пикселя наблюдают на экране, используя лупу или другой увеличительный прибор.
Фиксируют значения в таблице 36.
Таблица 36
Измеренные проектные элементы знака
Высоту знака
![]() ![]() Ширину штриха знака рассчитывают как среднеарифметическое значение горизонтальных и вертикальных размеров штрихов (в пикселях).
Поставщик может выбрать либо одно общее значение для
8.6.1. Общие измерения
Яркость и контраст дисплея определяют по таблицам 37 и 38 для анизотропных плоских панелей. Изотропные плоские панели проверяют только в направлении CL-7. Во всех случаях используют измеряемые объекты и фотометрические методы согласно 8.4.2.1 Объекты. Для обозначения яркости в промежуточных результатах измерений используют букву Y.
Таблица 37
Боковые измерения
Таблица 38
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость (для ?CL-1?CL-2?CL-3?CL-4?CL-5?CL-6?CL-7?Освещен-?Объект?Фокус?
? каждого n) ? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? <a> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ? dark ? HS ? HS ?
? dark HS(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ? dark ? LS ? LS ?
? dark, LS(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? dSTD ?dSTD ?
? DIFF, dSTD(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? Примечания. ?
? 1. Измеряют значения, необходимые для характеристики плоской панели?
?как функции: ?
? - состояния (высокое состояние (HS), низкое состояние (LS), выключена?
?(off); ?
? - направления наблюдения (CL-1...7). ?
? 2. Для уменьшения числа измерений допускают величину?
?L = k L = k L такой, что k , и k остаются постоянными?
? (CL-n) 1 (HL-n) 2 (LL-n) 1 2 ?
?при всех азимутальных углах и углах наклона (для всех значений n). Если?
?это допущение неприемлемо для новой технологии, то уравнения (37) и (42)?
?будут недействительны и 35 гониометрических измерений плоской панели в?
?настоящей таблице повторяют также для направлений HL-1...7 и LL-1...7?
?(91 измерение место 35). ?
? 3. Для однородного диффузного освещения (например большая?
?интегрирующая сфера) и системы, не чувствительной к азимутальному углу?
?между испытуемым оборудованием и яркомером (например к поляризации?
?света), все значения в настоящей таблице остаются постоянными для всех?
?значений n и должны быть измерены только для одного азимутального угла,?
?например CL-0. ?
? 4. Для хорошей измерительной системы и образца поверхности диффузного?
?отражения, независимо от однородности диффузного освещения, величина?
?Y сохраняется постоянной для всех значений n и, таким?
? DIFF dSTD(n) ?
?образом, Y должна быть измерена только для одного?
? DIFF dSTD(n) ?
?азимутального угла, например CL-0. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.6.2. Рефлектометрические величины
8.6.2.1. Альтернатива 1
Любой дисплей (см. таблицы 39 и 40).
Таблица 39
Косвенное измерение с использованием источников диффузного
света, шаг 1, измерение
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость (для ?CL-1?CL-2?CL-3?CL-4?CL-5?CL-6?CL-7?Освещен-?Объект?Фокус?
? каждого n) ? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? <a> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? HS ? HS ?
? DIFF, HS(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? LS ? LS ?
? DIFF, LS(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? Примечание. Измеряют отраженную незеркальную яркость под углом 15°?
?при включенной плоской панели в обоих LS и HS состояниях. ?
? Для уменьшения числа измерений принимают, что величина ?
?L = k L = k L , так что k и k остаются постоянными?
? (CL-n) 1 (HL-n) 2 (LL-n) 1 2 ?
?при всех азимутальных углах и углах наклона (т.е. для всех значений n).?
?Если это допущение неприемлемо для новой технологии, то уравнения?
?считают недействительными и 14 гониометрических измерений плоской панели?
?в настоящей таблице повторяют также для направлений HL-1...6 и LL-1...6?
?(42 измерения вместо 14). ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 40
света, шаг 2, расчет
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость (для ?CL-1?CL-2?CL-3?CL-4?CL-5?CL-6?CL-7?Освещен-? Объект ?
? каждого п) ? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? HS ?
? DIFF, HS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? LS ?
? DIFF, LS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Окончательно рассчитывают отраженный зеркальный свет,?
? используя уравнение (36). ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() 8.6.2.2. Альтернатива 2
ЖК-дисплеи с задней подсветкой, в которых подсветка (например задняя подсветка) может быть выключена, но состояние жидких кристаллов HS или LS сохраняется (например большинство портативных компьютеров).
Таблица 41
Прямое измерение с использованием источников диффузного
света (не всегда возможно)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость (для ?CL-1?CL-2?CL-3?CL-4?CL-5?CL-6?CL-7?Освещен-?Объект?Фокус?
? каждого n) ? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? <a> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? HS ? HS ?
? DIFF, HS-OFF(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? LS ? LS ?
? DIFF, LS-OFF(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? Примечания. ?
? 1. Отраженную незеркальную яркость измеряют под углом 15° при?
?включенной плоской панели в обоих состояниях LS и HS и выключенной?
?встроенной подсветкой. ?
? 2. Для уменьшения числа измерений допускают, что?
?L = k L = k L , так что k и k остаются постоянными?
? (CL-n) 1 (HL-n) 2 (LL-n) 1 2 ?
?при всех азимутальных углах и углах наклона (для всех значений n). Если?
?это допущение неприемлемо для новой технологии, то уравнения считают?
?недействительными и 14 гониометрических измерений плоской панели в?
?настоящей таблице повторяют также для направлений HL-1...6 и LL-1...6?
?(42 измерения вместо 14). ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.6.2.3. Вычисление диффузных рефлектометрических величин
![]() ![]() Если испытания проведены при диффузной освещенности под углом 30° вместо 45°, то в уравнениях (37) и (38) используют величину
вместо .Рефлектометрические величины для диффузного отражения вычисляют по формулам (см. таблицу 42):
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Таблица 42
Вычисляют окончательные значения в соответствии с таблицей 43.
Таблица 43
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость (для ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ?Освещен-?Объект?
? каждого n) ? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L ? ? ? ? ? ? ? ? E ? HS ?
? ES, HS(CL-n) ? ? ? ? ? ? ? ? s ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L ? ? ? ? ? ? ? ? E ? LS ?
? ES, LS(CL-n) ? ? ? ? ? ? ? ? s ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L ? ? ? ? ? ? ? ? E ? HS ?
? ES, HS(HL-n) ? ? ? ? ? ? ? ? s ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L ? ? ? ? ? ? ? ? E ? LS ?
? ES, LS(HL-n) ? ? ? ? ? ? ? ? s ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L ? ? ? ? ? ? ? ? E ? HS ?
? ES, HS(LL-n) ? ? ? ? ? ? ? ? s ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L ? ? ? ? ? ? ? ? E ? LS ?
? ES, LS(LL-n) ? ? ? ? ? ? ? ? s ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Уравнения и таблицы, приведенные в настоящем пункте, относятся к эмиссионным дисплеям на плоских панелях. При испытании дисплеев с отражающими плоскими панелями измерения проводят в условиях освещенности в лаборатории с приведением результатов вычислений к значениям проектной освещенности экрана. Процедура обеспечения освещенности и приведения ее к проектной освещенности экрана приведена в 8.7.27 Разности цветов.
8.7.1. Проектное расстояние наблюдения
Проверяют, чтобы проектное расстояние наблюдения, указанное изготовителем, превышало 400 мм, или соответствовало ГОСТ Р ИСО 9241-3, пункт 6.1.
Минимальный диапазон угла наклона определен на рисунке 35.
![]() Рисунок 35. Определение
![]() ![]() ![]() ![]() 8.7.2.1. Проверка проектного угла наклона
Проектный угол наклона проверяют по формулам:
![]() ![]() 8.7.2.2. Проверка соответствия диапазона угла наклона выполняемой задаче и требованиям настоящего стандарта
Соответствие диапазона угла наклона проверяют по формулам:
![]() ![]() 8.7.2.3. Проверка совместимости проектного направления наблюдения с разборчивостью знаков
Совместимость проектного направления наблюдения с разборчивостью знаков (в пикселях) проверяют по формуле
![]() 8.7.2.4. Установление класса диапазона угла наклона, основанное на результатах других измерений, и проверка соответствия конкретному классу (см. таблицы 44 и 45)
Таблица 44
Диапазоны угла наклона для классов диапазона направления
наблюдения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Критерий Примечание???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I
![]() При углах наблюдения, больших 40°, геометри-
ческие искажения знаков в основном связаны с
разборчивостью. Class I обеспечивает достаточно
хорошую разборчивость при углах наклона, для
которых искажения знака не вызывают затруднений
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
II
![]() Упрощенная геометрическая модель превышает
требования во всех местах, кроме четырех углов
дисплея
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
III
![]() Упрощенная геометрическая модель превышает
требования во всех местах, кроме четырех углов
дисплея
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
IV
D
наклона
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. Поставщик может определить либо одно общее значение для
тета , либо не более шести различных значений (разное значение для
range
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 45
наблюдения
8.7.2.5. Вычисление данных для других измерений
Для дисплеев с анизотропными плоскими панелями вычисляют диапазон направлений испытаний согласно 7.2 и 8.4.1 для использования при измерениях.
Для дисплеев с изотропными плоскими панелями измерения проводят при
Примечание. Азимутальный угол
Проверяют, чтобы проектная освещенность экрана не противоречила 7.3 Проектная освещенность экрана. Если используемый для оценки источник не является стандартным источником МКО, его характеристики определяют спектрорадиометрическим методом, а результат указывают в протоколе соответствия.
8.7.4. Угол визирования
Это требование для принятия решения требует общей оценки всех компонентов рабочего места, включая пользователя. Следует проанализировать применение плоской панели, однако сделать общее заключение сложно.
Разность цветностей в равноконтрастной цветовой системе оценивают в местах измерения в условиях темной комнаты с полем зрения колориметра, соответствующим фокусированию согласно 8.4.2 Стандартные места измерения.
Если установка цветов была определена по умолчанию (см. 7.25 Установка цветов по умолчанию), то оценивают как основные цвета, так и цвета, установленные по умолчанию, при их отсутствии - только основные цвета.
Если оценивают только проектный диапазон направления наблюдения, класс IV, тогда направления CL-1... CL-6 не требуются.
Согласно 8.7.2 Проектное направление наблюдения направления CL-1... CL-6 не требуются также для изотропных плоских панелей.
8.7.5.1. Измерения
Измерения проводят согласно таблице 46. Число измерений зависит от типа, назначения дисплея и класса проектного направления наблюдения (цвета m = 1 ... n, где n - общее число оцениваемых цветов, обычно от 4 до 11).
Таблица 46
цветовой системе
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Координаты ?Анизотропные дисплеи, Class I, II, III?Освещен-? Объект ?
? цветности ? viewing ?ность ? ?
? плоских ?????????????????????????????????????????????? ? ?
? панелей, для ?CL-7?LL-7?HL-7?CL-1?CL-2?CL-3?CL-4?CL-5?CL-6? ? ?
? которых набор ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? цветов ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? по умолчанию ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? определен ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?(для каждого n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?u' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ?Цвет 1, ?
? dark, цвет 1(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?например ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????опорный белый?
?v' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ? ?
? dark, цвет 1(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?u' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ?Цвет 2, ?
? dark, цвет 2(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?например ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????красный ?
?v' цвет 2(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ? ?
? dark, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?u' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ?Цвет 3, ?
? dark, цвет 3(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?например ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????зеленый ?
?v' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ? ?
? dark, цвет 3(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?u' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ?Цвет 4, ?
? dark, цвет 4(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?например ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????синий ?
?v' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ? ?
? dark, цвет 4(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?u' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ?Цвет 5, ?
? dark, цвет 5(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?например 1-й?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????из набора ?
?v' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ?цветов по ?
? dark, цвет 5(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?умолчанию ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?u' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ?Цвет 6, ?
? dark, цвет 6(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?например 2-й?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????из набора ?
?v' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ?цветов по ?
? dark, цвет 6(n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?умолчанию ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ... ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?u' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ?Цвет m, ?
? dark, цвет m(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?например ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????последний из ?
?v' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dark ?набора цветов?
? dark, цвет m(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?по умолчанию ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. ?
? 1. Набор цветов по умолчанию обычно включает 11 цветов или меньше. ?
? 2. Для изотропных дисплеев и анизотропных дисплеев Class IV измерения?
? viewing ?
?проводят только по направлениям CL-7, LL-7, HL-7. ?
? 3. У плоских панелей, для которых набор цветов по умолчанию не определен,?
?измеряют координаты цветности только цвета 1, например опорного белого цвета 2,?
?например красного, цвета 3, например зеленого, цвета 4, например синего. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.5.2. Вычисления (см. таблицу 47)
Таблица 47
цветовой системе
Вычисляют значение
![]() 8.7.5.3. Анализ соответствия таблице 8
Анализ соответствия таблице 8 - определение максимальной разности цветностей согласно 7.5 Разность цветностей в равноконтрастной цветовой системе. Оценивают заполненные ячейки (определен или нет набор цветов по умолчанию; анизотропный или изотропный дисплей;
).Все значения в таблице 47 должны соответствовать требованиям таблицы 8.
8.7.6. Высота знака
Используют значения в соответствии с 8.5 Обобщенное измерение для анализа формы знака. Проверяют соответствие значения
8.7.7. Ширина строки
Используют значения в соответствии с 8.5 Обобщенное измерение для анализа формы знака. Проверяют, чтобы
![]() 8.7.8. Отношение ширины знака к высоте
Используют значения в соответствии с 8.5 Обобщенное измерение для анализа формы знака. Проверяют, чтобы отношение
отвечало требованиям таблицы 10.Для проверки этого требования существуют два способа.
Первый способ: число пикселей на градус должно быть более 30, что проверяют неравенством
![]() где
- проектное расстояние наблюдения.Второй способ: определяют коэффициент заполнения (см. 3.4.1 Коэффициент заполнения).
Если необходимо определить соответствие коэффициента заполнения требованиям, учитывают, что некоторые виды плоских панелей требуют микрофотометрической оценки, но большинство плоских панелей лучше оценивать с помощью анализа пикселя и субпикселя (3.4.7 Пиксель и 3.4.12 Субпиксель). Во всех случаях плоские панели с субпикселями оценивают определением коэффициента заполнения каждого субпикселя и их суммированием. Несущественно, что синий субпиксель выглядит менее ярким, чем зеленый.
Для оценки геометрически доступной области пикселя находят пиковую яркость пикселя в условиях темной комнаты яркомером с щелевой диафрагмой или микрофотометром с возможностью фокусировки на 0,1
(см. рисунок 36).![]() 1 - полная область пикселя; 2 - контур 50%;
3 - доступная область пикселя; 4 - пиковая яркость
Для многоцветных плоских панелей значения (включая уровень значений яркости 50%) измеряют отдельно для каждого основного цвета.
Пример, иллюстрирующий технологию плазменной панели переменного тока на двойной подложке, - панель, в которой яркость пикселя частично поглощена непрозрачным проводником.
Примечание. Выделенная штриховой линией область плазменной панели, ограничивающая 50%-ные яркостные контуры, используется для оценки геометрически доступной области.
8.7.9.2. Панели, которые могут быть оценены по трафарету
Многие плоские панели удобнее и точнее оценивать по электрооптическому трафарету. Фактическая яркость плоских панелей точно повторяет трафарет.
Субпиксельные структуры могут использоваться для достижения многоцветности, градаций серого, минимизации дефектов видимости или минимизации анизотропии.
Изготовитель должен обеспечить требуемый рисунок. Для многоцветных плоских панелей суммируют красную, зеленую и синюю апертуры и делят их на площадь пикселя.
Пример типичной многоцветной панели приведен на рисунке 37.
![]() Примечание. На рисунке показаны четыре пикселя.
Рисунок 37. Пример многоцветных пикселей, составленных
из R-красного, G-зеленого и B-синего субпикселей
Относительный размер черных областей матрицы пикселя равен 0,1, а суммарная область пикселя 1 · 1. Полная черная область матрицы пикселя равна 3 · 0,9 · 0,1 + 1 · 0,1 = 0,37. Таким образом, в настоящем примере коэффициент заполнения равен 1 - 0,37 = 0,63.
Пример возможной структуры электродов на дисплее, где полутоновое представление изображения производится субпикселями с изменяющейся шириной, приведен на рисунке 38. Светоотдача участка экрана пропорциональна области пересечения горизонтального и вертикального электродов.
![]() Рисунок 38. Шкала серого с субпикселями, взвешенными
в двоичном коде. Пересечения приводятся через 1, 2, 4 и 8
единиц, создавая линейно уровни яркости от 0 до 15
Примечания.
1. Область, занимаемая пикселем, составляет 7 · 7 = 49 единиц. Пересекающиеся области 1, 2, 4 и 8 в сумме равны 15. Коэффициент заполнения равен 15/49 = 0,31, что соответствует 7.9 Коэффициент заполнения.
2. На рисунке 38 показаны четыре пикселя.
8.7.10. Формат знака
Используют значения по 8.5 Комбинированное измерение для анализа конфигурации знака. Проверяют, чтобы величины
и отвечали требованиям таблицы 11.Проверяют соответствие шрифта требованиям 7.10 Формат знака.
8.7.11. Интервал между знаками
Определения - по 8.5 Комбинированное измерение для анализа формы знака.
Проверяют соответствие шрифта требованиям 7.11 Интервал между знаками.
8.7.12. Интервал между словами
Определения - по 8.5 Комбинированное измерение для анализа формы знака.
Проверяют соответствие шрифта требованиям 7.12 Интервал между словами.
8.7.13. Интервал между строками
Определения - по 8.5 Комбинированное измерение для анализа формы знака.
Проверяют соответствие шрифта требованиям 7.13 Интервал между строками.
Используют значения по 8.6 Комбинированное измерение яркости, контраста и диффузной освещенности, таблица 43.
Проверяют, чтобы было выполнено 21 требование неравенства
![]() n = CL-1...CL-7, HL-1...HL...7, LL-1...LL-7. (56)
8.7.15. Контраст
Используют значения по 8.6 Комбинированное измерение яркости, контраста и диффузной освещенности и таблицы 43.
Проверяют, чтобы 21 требование (контрастная модуляция) неравенства
![]() n = CL-1...CL-7, HL-1...HL...7, LL-1...LL-7 (57)
или эквивалентное им (контрастное отношение) неравенства
![]() n = CL-1...CL-7, HL-1...HL...7, LL-1...LL-7 (58)
были выполнены.
Яркостный баланс поверхностей можно полностью оценить только на рабочем месте.
8.7.16.1. Оценка на рабочем месте
Оценку яркостного баланса поверхностей проводят в следующей последовательности:
а) измеряют
плоской панели, где - самая высокая габаритная яркость, используемая на дисплее при проектном направлении наблюдения и при наличии внешней освещенности на рабочем месте;б) измеряют
и - самые низкие и самые высокие габаритные яркости, которые часто наблюдаются, последовательно при использовании дисплея (текстовые документы, окрашенные поверхности и т.д.) при наличии внешней освещенности на рабочем месте;в) для
, и необходимо соответствие следующему критерию:![]() 8.7.16.2. Оценка в испытательной лаборатории
Яркостный баланс между экраном и другими поверхностями (окрашенные поверхности, клавиатура и т.д.) оценивают в лаборатории при проектной освещенности экрана:
а) рассчитывают
:1) оценивают 18 значений яркости
, И ,где n = 1...6 по 8.6 Комбинированное измерение яркости, контраста и диффузной освещенности, таблица 43,
2) для оценки
выбирают наименьшее значение;1) измеряют при освещении диффузным источником света в лаборатории,
и - самые низкие и самые высокие габаритные яркости области выполняемых задач, которые часто наблюдаются при использовании дисплея (окрашенные поверхности, клавиатуры и т.д.),2) измеряют
и - яркости образца поверхности с диффузным отражением, который помещают в местах TA min и TA max.Таблица 48
3) вычисляют значения
и ![]() по формуле
![]() в) для
, и необходимо соответствие следующим критериям![]() Примечание. Характеристики яркостного баланса объектов могут в дальнейшем анализироваться путем измерений
и для типичных объектов (образцы офисных бумаг, журнальная бумага и т.д.), используемых в офисах.8.7.17.1. Обзор
Проверяют, чтобы класс устойчивости к отражению был установлен в соответствии с таблицей 13. Записывают, испытана ли плоская панель для позитивной, негативной или обеих полярностей.
Примечание. Class I плоской панели требует, чтобы коэффициент яркости
Измерения проводят в местах CL-nS, где n = 1...6. Рабочее расстояние и апертура яркомера должны быть такими, чтобы поле измерения составляло не менее половины изображения малого зеркального источника, но было достаточно большим, чтобы включать по крайней мере 10 пикселей в круге. Все измерения для таких оценок должны проводиться яркомером, расположенным согласно рисунку 39.
![]() Примечание. Вид сбоку геометрии измерения. Яркомер устанавливают под углом 15° и под углом
Рисунок 39. Геометрия измерения для оценки отражения
В зависимости от выбранного класса могут понадобиться одна или обе конфигурации, показанные на рисунке 40.
![]() 1 - 1° апертура для создания малого источника;
2 - >= 15° апертура для создания протяженного источника;
3 - от 1° до 2° апертуры для протяженного источника,
<= 0,3° - для малого источника
Примечание. Вид сбоку геометрии измерения. Источник яркости устанавливают под углами 15° и
; яркомер устанавливают под углами 15° и Рисунок 40. Конфигурация для оценки коэффициента яркости
Аксонометрическое представление расположения приборов для оценки зеркального отражения показано на рисунке 41.
![]() 1 - источник яркости (показан с апертурой 15°);
2 - точечный фотометр; 3 - панель или образец отражающей
поверхности
Примечание. Аксонометрическое представление геометрии измерения. Источник яркости устанавливают под углами 15° и
; яркомер - под углами 15° и устройств, применяемых для измерения зеркального отражения
Необходимы следующие данные об образцах диффузной и зеркальной поверхности (Y используют для обозначения яркости в промежуточных результатах).
Яркомер фокусируют по таблицам 49 - 51. Для измерения зеркального отражения с малым источником разрешение механизма углового смещения источника света и яркомера должно быть менее 0,2°, чтобы было возможно определить пиковое значение отраженной яркости.
8.7.17.2. Измерения
8.7.17.2.1. Источники света
8.7.17.2.1.1. Альтернатива 1 (без использования эталона поверхности зеркального отражения)
Таблица 49
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ? Lg ?Освещенность? Объект ? Фокус ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? S-EXT ? S-EXT ? S-EXT <a> ?
? S-EXT, S-EXT(Lg) ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? S-SML ? S-SML ? S-SML <b> ?
? S-SML, S-SML(Lg) ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? Примечания. ?
? 1. Измеряют яркость источников света. ?
? 2. Наибольшая точность достигается при выборе расстояния измерения?
?(от яркомера до источника света), равного полному расстоянию при?
?измерениях зеркального отражения от плоской панели (сумма расстояний от?
?яркомера до плоской панели и от плоской панели до источника света). ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.17.2.1.2. Альтернатива 2 (с использованием эталона поверхности зеркального отражения)
Таблица 50
Измерение эталонов отражающих поверхностей
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ? CL-0S ?Освещенность? Объект ? Фокус <a> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? S-EXT ? sSTD ? S-EXT ?
? S-EXT, sSTD(CL-0S) ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? S-SML ? sSTD ? S-SML ?
? S-SUL, sSTD(CL-0S) ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? Примечание. Измеряют значения, необходимые для вычисления яркостей?
?источников света. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() Таблица 51
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ? Lg ? Освещенность ? Объект ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? S-EXT ? S-EXT ?
? S-EXT, S-EXT(Lg) ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? S-SML ? S-EXT ?
? S-SML,S-SML(Lg) ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. ?
? 1. Измеряют яркость источников света. ?
? 2. Наибольшая точность достигается при выборе расстояния измерения?
?(от яркомера до источника света), равного полному расстоянию при?
?измерениях зеркального отражения от плоской панели (сумма расстояний?
?от яркомера до плоской панели и от плоской панели до источника света). ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
При использовании эталона зеркальной поверхности дополнительная неопределенность измерения возникает от:
- точности калибровки эталона зеркальной поверхности;
- несовершенства ориентировки эталона зеркальной поверхности;
- возможного изменения азимутальных характеристик эталона зеркальной поверхности.
Данные калибровки эталона зеркальной поверхности используют для определения возрастания неопределенности оценки
и .8.7.17.2.2. Эталон поверхности диффузного отражения
Для однородного диффузного освещения (например большой интегрирующей сферы) и системы, нечувствительной к азимутальному углу между испытываемым оборудованием и яркомером (например нечувствительной к поляризации света), все значения в таблице 52 остаются постоянными для всех направлений наблюдения и измеряются только для одного азимутального угла, например CL-0.
Таблица 52
Измерение эталона поверхности диффузного отражения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость (для ?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Освещен-?Объект?Фокус?
? каждого n) ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? <a> ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? dSTD ?dSTD ?
? DIFF, dSTD(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? Примечания. ?
? 1. Если независимость характеристик эталона поверхности диффузного?
?отражения при калибровочных измерениях от азимутального угла была?
?проверена, то измерение dSTD должно быть выполнено только для одного?
?азимутального угла, например, CL-0S. ?
? 2. Если измерительная система точна и стабильна, то значения dSTD?
?в настоящей таблице должны оставаться неизменными в процессе измерений и?
?использоваться как гарантия качества системы в целом. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.17.2.3. Яркость светового излучения плоской панели под углом 15° (см. таблицу 53).
Таблица 53
Измерения в темноте и с диффузной освещенностью
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость (для ?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Освещен-?Объект?Фокус?
? каждого n) ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? <a> ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? dark ? HS ? HS ?
? dark, HS(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? dark ? LS ? LS ?
? dark, LS(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? Примечание. Измеряют значения, необходимые для характеристики плоской?
?панели как функции состояния (высокий уровень, низкий уровень, выключено)?
?и направления наблюдения (CL-1S...6S). ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.17.2.4. Рефлектометрические величины
8.7.17.2.4.1. Альтернатива 1, любой дисплей (см. таблицы 54 - 58)
Таблица 54
Косвенное измерение с зеркальными источниками света, шаг 1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Осве- ?Объ-?Фокус?
? (для каждого n) ? ? ? ? ? ? ?щен- ?ект ? <a> ?
? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ?S-EXT ? HS ?S-EXT?
? S-EXT, HS-F_EXT(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ?S-EXT ? LS ?S-EXT?
? S-EXT, LS-F_EXT(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ?S-SML ? HS ?S-SML?
? S-EXT, HS-F_SML(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ?S-SML ? LS ?S-SML?
? S-EXT, LS-F_EXT(n)? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? источника света. ?
? ?
? Примечание. Сначала измеряют яркость выходного отверстия источника?
?света при включенной плоской панели. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 55
Косвенное измерение с зеркальными источниками света, шаг 2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Осве- ?Объ-?Фокус?
? (для каждого n) ? ? ? ? ? ? ?щен- ?ект ? <a> ?
? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? dark ? HS ?S-EXT?
? dark, HS-F_EXT(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? dark ? LS ?S-EXT?
? dark, LS-F_EXT(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? dark ? HS ?S-SML?
? dark, HS-F_SML(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? dark ? LS ?S-SML?
? dark, LS-F_SML(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?(на выходном отверстии источника света в условиях темной комнаты). ?
? ?
? Примечание. Тщательно закрывают источник света и сохраняют все?
?регулировки идентичными предыдущим измерениям. Измеряют яркость излучения?
?плоской панели с фокусом на источнике света в условиях темной комнаты.?
?Эти значения необходимы для вычисления зеркально отраженного компонента?
?без захватывания излучаемого света от плоской панели. ?
? Если расстояние между испытуемым оборудованием и малым источником?
?идентично расстоянию между испытуемым оборудованием и протяженным?
?источником, то строка 1 равна строке 3 и строка 2 равна строке 4. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 56
Косвенное измерение с зеркальными источниками света, шаг 3,
вычисление
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость (для ?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Освещен-? Объект ?
? каждого n) ? ? ? ? ? ? ?ность ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? S-EXT ? HS ?
? S-EXT, HS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? S-EXT ? LS ?
? S-EXT, LS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? S-SML ? HS ?
? S-SML, HS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? S-SML ? LS ?
? S-SML, LS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Окончательное вычисление - это оценка отраженного?
?зеркального света с использованием уравнений (63). ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() Таблица 57
Косвенное измерение с диффузными источниками света, шаг 1,
измерение
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Осве- ?Объ-?Фокус?
? (для каждого n) ? ? ? ? ? ? ?щен- ?ект ? <a> ?
? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? HS ? HS ?
? DIFF, HS(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? LS ? LS ?
? DIFF, LS(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? Примечания. ?
? 1. Измеряют незеркально отраженную яркость под углом 15° при?
?включенной плоской панели при уровнях HS или LS. ?
? 2. Для уменьшения числа измерений принимают, что?
?L = k L = k L так, что k и k остаются постоянными?
? (CL-n) 1 (HL-n) 2 (LL-n) 1 2 ?
?для всех азимутальных углов и углов наклона (для всех значений n). Если?
?это допущение невозможно при новой технологии, то уравнения будут?
?несправедливы и 12 гониометрических измерений плоской панели в этой?
?таблице должны быть повторены также для мест HL-1...6 и LL-1...6?
?(36 измерений вместо 12). ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() Таблица 58
вычисление
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость (для ?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Освещен-? Объект ?
? каждого n) ? ? ? ? ? ? ?ность ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? HS ?
? DIFF, HS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? LS ?
? DIFF, LS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Окончательно оценивают значения отраженного диффузного?
?света с использованием света уравнений (64). ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.17.2.4.2. Альтернатива 2. Жидкокристаллические дисплеи с задней подсветкой, когда подсветка (например задняя подсветка) может быть выключена, но состояние жидких кристаллов HS и LS сохраняется (например в большинстве портативных компьютеров) (см. таблицы 59 - 61)
Таблица 59
Прямое измерение с зеркальными источниками света
(не всегда возможно)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Осве-?Объект?Фокус?
? (для каждого n) ? ? ? ? ? ? ?щен- ? ? <a> ?
? ? ? ? ? ? ? ?ность? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ?S-EXT?HS-OFF?S-EXT?
? S-EXT, HS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ?S-EXT?LS-OFF?S-EXT?
? S-EXT, LS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ?S-SML?HS-OFF?S-SML?
? S-SML, HS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ?S-SML?LS-OFF?S-SML?
? S-SML, LS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? источника света. ?
? ?
? Примечание. Зеркально отраженную яркость измеряют при включенной?
?плоской панели для обоих уровней HS и LS и выключенной подсветке. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 60
Прямое измерение с диффузными источниками света
(не всегда возможно)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Осве- ?Объ-?Фокус?
? (для каждого n) ? ? ? ? ? ? ?щен- ?ект ? <a> ?
? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? HS ? HS ?
? DIFF, HS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? DIFF ? LS ? LS ?
? DIFF, LS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? Примечания. ?
? 1. Измеряют незеркально отраженную яркость под углом 15° при?
?включенной плоской панели для обоих уровней HS и LS и выключенной?
?подсветке. ?
? 2. Для уменьшения числа измерений допускают значение?
?L = k L = k L таким, что k и k остаются постоянными?
? (CL-n) 1 (HL-n) 2 (LL-n) 1 2 ?
?для всех азимутальных углов и углов наклона (для всех значений n).?
?Если это допущение невозможно (при новой технологии), то уравнения будут?
?несправедливы и 12 гониометрических измерений плоской панели в настоящей?
?таблице должны быть повторены также для мест HL-1...6 и LL-1...6?
?(36 измерений вместо 12). ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.17.2.4.3. Незеркальный компонент при измерении зеркального отражения (см. таблицу 61)
Таблица 61
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S?Осве- ?Объ-?Фокус?
? (для каждого n) ? ? ? ? ? ? ?щен- ?ект ? <a> ?
? ? ? ? ? ? ? ?ность ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ?S-EXT ?dSTD?S-EXT?
? S-EXT, dSTD(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ?S-SML ?dSTD?S-SML?
? S-SML, dSTD(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?источника света. ?
? ?
? Примечания. ?
? 1. Измеряют зеркально отраженную яркость при включенной плоской?
?панели для обоих уровней HS и LS и выключенной подсветке. ?
? 2. Если независимость характеристик эталона поверхности диффузного?
?отражения от азимутального угла была проверена при калибровочных?
?измерениях, то измерение должно быть выполнено только для одного?
?азимутального угла, например, CL-0S. ?
? 3. Если измерительная система точна и стабильна, то значения в?
?настоящей таблице должны сохраняться в процессе измерений?
?и использоваться как гарантия качества системы. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.17.3. Сводка символов, используемых в вычислениях
В настоящем стандарте принято, что яркость светового излучения плоских панелей зависит от полярности. В соответствии с [143] яркость светового излучения измеряют отдельно для каждой полярности, так как яркость светового излучения дисплеев на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) зависит от полярности (шаг 1 таблица 62).
Поскольку характеристики коэффициента отражения анизотропных дисплеев зависят от азимута, многие измерения в настоящем стандарте повторяются для шести различных азимутальных углов. Для изотропной плоской панели необходим только один азимутальный угол, например CL-0S (шаги 1, 2 и 3 таблица 62).
Поскольку ориентация жидкого кристалла влияет на коэффициент отражения ЖК-дисплеев, измерения с выключенной плоской панелью не проводят, а вместо этого проводят измерения в состояниях LS-OFF и HS-OFF. Если характеристики отражения не зависят от состояния плоской панели, то необходимо измерение только в состоянии панели "выключено" (шаги 1, 2, 3 и 4 таблица 62).
Таблица 62
Исходные данные, необходимые при вычислениях
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? используемыми ?в настоящем стандарте
? ? в настоящем ?
? ? стандарте ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B(15°)
??????????????????????????????????????????????????
L , негативная полярность
![]() B(15°)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L , позитивная полярность
, n = 1...6 B(15°)
??????????????????????????????????????????????????
L , негативная полярность
![]() B(15°)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
DS (SML, 15°) ????????????????????????
, n = 1...6 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L
, n = 1...6 DS(STD, 15°)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
DS(EXT, 15°) ?????????????????????????
, n = 1...6 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L
, n = 1...6 D(STD, 15°)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
D(0°) ?????????????????????????
, n = 1...6 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L
, n = 1...6 D (STD, 0°)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 L
![]() A (SML)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
L
![]() A (EXT)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.17.4. Вычисление рефлектометрических величин
Рефлектометрические величины вычисляют по формулам:
![]() ![]() Если испытания выполняют при диффузном освещении под углом 30° вместо 45°, то в уравнениях (62) И (63) используют величины
вместо .Вычисляют рефлектометрические величины для диффузного отражения, (см. таблицу 63).
Таблица 63
Вычисление диффузных рефлектометрических величин
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Рефлектометрическая ?CL-1S?CL-2S?CL-3S?CL-4S?CL-5S?CL-6S? Объект ?
?величина (для каждого n) ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?R ? ? ? ? ? ? ? HS ?
? DIFF, HS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?R ? ? ? ? ? ? ? LS ?
? DIFF, LS-OFF(n) ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Рефлектометрическая величина представляет собой сочетание?
?диффузного отражения и дымки с геометрией 45°/0°. Это неполное?
?представление незеркальных отражений. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() ![]() ![]() ![]() Примечание. Второй член уравнений (67) - (70) - оценка отраженного незеркального компонента [143]. Значение этого члена стремится к нулю для большого числа дисплеев, особенно при использовании малого источника света.
Вычисляют значение зеркальных рефлектометрических величин для протяженного источника и малого источника, см. таблицу 64.
Таблица 64
Вычисление зеркальных рефлектометрических величин
В таблице 65 приведена сводка рефлектометрических величин, используемых в [143] и в настоящем стандарте.
Таблица 65
Сводка рефлектометрических величин
8.7.17.5. Преобразование к стандартным условиям внешней освещенности Преобразование к стандартным условиям внешней освещенности проводят по формулам:
![]() ![]() Вычисляют общую излучаемую яркость испытываемого прибора и яркость, отраженную от него при проектной освещенности экрана (промежуточный результат), см. таблицу 66.
Таблица 66
Вычисление суммы излучаемой яркости и яркости, отраженной
от экрана, при стандартной диффузной освещенности
![]() ![]() Промежуточные значения яркости суммируют для получения полной яркости при стандартной диффузной освещенности и источниках бликов, см. таблицу 67.
Таблица 67
Вычисление полных значений яркости
8.7.17.6. Оценка соответствия 7.17.1 Контраст при наличии отражений
I оценивают для n = CL-1S ... CL-6Sи
![]() и
![]() II оценивают для n = CL-1S ... CL-6Sили
![]() или
![]() III оценивают для n = CL-1S ... CL-6Sили
![]() или
![]() 8.7.17.7. Оценка соответствия 7.17.2 Контраст при нежелательных отражениях
I при положительной полярности оценивают для n = CL-1S ... CL-6Sи
![]() и
![]() I при отрицательной полярности оценивают для n = CL-1S ... CL-6Sи
![]() и
![]() II при положительной полярности оценивают для n = CL-1S ... CL-6Sили
![]() или
![]() III при отрицательной полярности оценивают для n = CL-1S ... CL-6Sили
![]() или
![]() III при положительной полярности оценивают для n = CL-1S ... CL-6Sили
![]() или
![]() III при отрицательной полярности оценивают для n = CL-1S...CL-6Sили
![]() или
![]() 8.7.18. Полярность изображения
Если дисплей определен как обеспечивающий обе полярности (обычный случай), то проверяют соответствие требованиям настоящего стандарта для обеих полярностей.
Таблица 68
Значения однородности яркости
Используют значения из 8.6 Совместное измерение яркости, контраста и диффузной освещенности, таблица 43.
Если оценивают только класс диапазона проектного направления наблюдения
IV, то места CL-1...CL-6 не нужны.Для соответствия требованиям 7.19 Однородность яркости при обеспечении, 7.2 Проектное направление наблюдения результат деления наибольшего значения на наименьшее должен быть меньше 1,7. Для
IV необходимы три отсчета (CL-7, HL-7, LL-7). Для I, II и III необходим 21 отсчет. Чтобы дать заключение по однородности яркости вычисляют углы между объектами и по значениям этих углов определяют соответствующие отношения. Отношения не должны превышать значений, рекомендованных в 7.19 Однородность яркости, таблица 14.8.7.20. Дефекты пикселя
Класс дефектов пикселя
определяют непосредственным наблюдением экрана:а) тип 1 - на панели с установленным темным фоном наблюдают пиксели в состоянии высокого уровня, если они есть. Если наблюдают дефектные группы, исследуют эту область при помощи лупы, чтобы определить возможность применения критерия 5 · 5, и фиксируют результат;
б) тип 2 - на панели с установленным темным фоном просматривают линию из 30 пикселей в состоянии высокого уровня, т.е. устанавливают пиксели 0...29 в первой просматриваемой строке в состояние высокого уровня, затем обращают пиксель 30 в состояние высокого уровня, а пиксель 0 - в состояние низкого уровня, затем пиксель 31 - в состояние высокого уровня, а пиксель 1 - в состояние низкого уровня и т.д. После просмотра первой строки рекомендуется просматривать следующую строку пикселей справа налево так, чтобы глаз фиксировал тот же линейный сегмент без необходимости изменения линейного сегмента (обратного хода). В бездефектных областях линия перемещается по панели плавно. Второй тип дефекта легко наблюдается, если просматриваемая линия разрывается на дефектном пикселе. Дефектные пиксели, если они есть, могут быть помечены (физически или лучше программно) и повторно проверены для обнаружения группы;
в) тип 3 - если пиксель или область панели кажутся аномальными лицу, проводящему испытание, пиксель или область рассматривают повторно, чтобы определить, относятся ли они к типу 3. Это суждение является приблизительным.
Используют место измерения CL-0. Системные команды должны быть способны переключать в состояния
и верхнего и нижнего уровней яркости. Используют быстродействующий фотометр с фильтром, не пропускающим частотные составляющие сигнала ниже 500 и выше 1000 Гц. В приводимых примерах (рисунки 42 и 43) выходной сигнал измерителя дискретизирован с частотой ![]() фильтрации. Время формирования изображения 71 мс
![]() усреднения по периоду регенерации, см. рисунок 42
Измерения проводят в следующей последовательности:
а) вводят первую команду в испытуемое устройство. Фиксируют зависимость яркости от времени L(t) и вычисляют яркость, усредненную за период кадра, от времени
.В дискретизированной системе
![]() где T - период кадра;
L (t) - дискретное значение отфильтрованной по низкой частоте мгновенной яркости.
Этот метод сглаживания колебаний называют "скользящим средним" или, иногда, анализатором данных быстропротекающих процессов;
б) через некоторое время
достигает приблизительно постоянного значения, которое обозначают в) подают вторую команду и фиксируют временную характеристику яркости L(t), вычисляют яркость
, усредненную по периоду кадровой развертки;г) через некоторое время
достигнет приблизительно постоянного значения, обозначают это значение д) отмечают время, когда
достигнет как е) отмечают время, когда
достигнет как ж) после подачи второй команды записывают
характеристику яркости L(t) и вычисляют яркость , усредненную по периоду кадровой развертки;з) помечают время, когда
достигает как и) помечают время, когда
достигает как к) время формирования изображения равняется
.Примечание.
и .Пример характеристики яркости во времени до и после фильтрации приведен на рисунке 42.
Немаркированная осциллограмма - это неотфильтрованный выходной сигнал. Высокочастотный электронный балласт модулируется передающей ЖК-панелью. Отмеченные осциллограммы - результат фильтрации с полосой пропускания от 500 до 1000 Гц. На осциллограмме наблюдается эффект регенерации.
Отфильтрованный выходной сигнал, представленный на рисунке 42, повторен на рисунке 43 (отмаркированная осциллограмма) и приведена усредненная по периоду кадровой развертки яркость (непрерывная осциллограмма). Фиксируемые времена: 2,50; 38,50; 66,75 и 102,00 мс для
Примечание. Возможны трудности при проведении этого измерения с асинхронно-импульсной задней подсветкой. Поставщик может указать на то, что время формирования изображения в поставленном приборе следует измерять с постоянной задней подсветкой либо фотометром со специальным фильтром, а выход фотометра должен быть оборудован специальным анализатором.
Существуют два способа удовлетворения требования абсолютного кодирования яркостью:
- первый связан с использованием плоской панели только с программными приложениями, в которых не используют абсолютное кодирование яркостью, т.е. представляют информацию, в которой мерой визуального различения изображения является яркость;
- второй должен соответствовать требованиям 8.7.22.1 и 8.7.22.2.
Если оценивают только диапазон проектного расстояния наблюдения Class IV, то CL-1...CL-6 не нужны.
8.7.22.1. Измерение и вычисление каждого уровня кодирования яркостью
Повторяют измерения и вычисления по таблицам 69 - 73 для всех уровней (1 ... n, где уровень 1 обычно равен LS, а уровень n равен HS).
Для анизотропных плоских панелей яркость изображения должна быть проверена на соответствие таблицам 69 - 73 (для изотропных панелей направлениями испытаний 1...6 можно пренебречь).
Таблица 69
Излучаемая яркость в условиях темной комнаты
Таблица 70
Гониометрические измерения
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ?CL-1?CL-2?CL-3?CL-4?CL-5?CL-6?CL-7?Осве-? Объект ? Фокус <a> ?
? (для каждого n)? ? ? ? ? ? ? ?щен- ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?ность? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ?DIFF ?Поверхность ?Поверхность ?
? DIFF, level (n)? ? ? ? ? ? ? ? ?с конкретным?с конкретным ?
???????????????????????????????????????????????????????????уровнем ?уровнем ?
?Y ? ? ? ? ? ? ? ?dark ?кодирования ?кодирования ?
? dark, level (n)? ? ? ? ? ? ? ? ?яркостью ?яркостью ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Y ? ? ? ? ? ? ? ?DIFF ? dSTD ? dSTD ?
? DIFF, dSTD(n) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? Примечания. ?
? 1. Измеряют значения, необходимые для характеристики плоской панели как функции?
?направления наблюдения для этого уровня. ?
? 2. Для уменьшения числа измерений принимают, что?
?L = k L = k L так, что k и k остаются постоянными для всех?
? (CL-n) 1 (HL-n) 2 (LL-n) 1 2 ?
?азимутальных углов и углов наклона (для всех значений n). Если это допущение?
?невозможно при новой технологии, то уравнения (95) - (97) будут несправедливы, и 14?
?гониометрических измерений плоской панели в этой таблице должны быть повторены?
?также для мест HL-1...6 и LL-1...6 (49 измерений вместо 21). ?
? 3. Для однородного диффузного освещения (например большая интегрирующая сфера)?
?и системы, нечувствительной к азимутальному углу между испытуемым оборудованием?
?и яркомером (например к поляризации света), все значения этой таблицы остаются?
?постоянными для всех значений n и должны быть измерены только для одного?
?азимутального угла, например CL-0. ?
? 4. Для хорошей измерительной системы и образца поверхности диффузного отражения,?
?независимо от однородности диффузного освещения, величина Y сохраняется?
? DIFF dSTD(n) ?
?постоянной для всех значений n и таким образом величина Y должна быть?
? DIFF, dSTD(n) ?
?измерена только для одного азимутального угла, например CL-0. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() Таблица 71
Вычисление значений рефлектометрических величин
![]() ![]() ![]() Таблица 72
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ?Освещен-? Объект ?
?(для каждого n) ? ? ? ? ? ? ?ность ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L ? ? ? ? ? ? ? E ?Поверхность с конкрет-?
? Es, level (CL-n)? ? ? ? ? ? ? s ?ным уровнем ?
????????????????????????????????????????????????????кодирования яркостью ?
?L ? ? ? ? ? ? ? E ? ?
? Es, level (HL-n)? ? ? ? ? ? ? s ? ?
???????????????????????????????????????????????????? ?
?L ? ? ? ? ? ? ? E ? ?
? Es, level (LL-n)? ? ? ? ? ? ? s ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Вычисление полных значений яркости. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 73
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ?Значение? Описание ?Освещенность? Объект ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L ? ?Наименьшее значение? E ?Поверхность с ?
? level min? ?из таблицы 72 ? s ?конкретным уровнем ?
? ? ? ? ?кодирования яркостью?
?????????????????????????????????????????????????????? ?
?L ? ?Наибольшее значение? E ? ?
? level max? ?из таблицы 72 ? s ? ?
? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Находят максимальные и минимальные значения яркости?
?из таблицы 72. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 74
Оценка критических значений отношений
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Яркость ?Расчетное значение? Требование ?Проходит/Не проходит ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L ? ? >= 1,5 ? ?
? 1, max ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L /L ? ? >= 1,5 ? ?
? 2, min 1, max ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L /L ? ? >= 1,5 ? ?
? 3, min 2, max ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L /L ? ? >= 1,5 ? ?
? 4, min 3, max ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ... ? ? >= 1,5 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?L /L ? ? >= 1,5 ? ?
? n, min n - 1, max? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Вычисляют критические значения отношений, основанные на?
?значениях таблицы 72, для каждого уровня кодирования яркости. Чтобы?
?соответствовать требованию, критические значения отношений должны?
?выполняться для каждого уровня кодирования яркости с использованием?
?прикладных программ. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Отметим, что значения яркости были оценены с превышением диапазона направлений наблюдения для выполнения критерия яркости.
8.7.23. Кодирование миганием
Если используется кодирование миганием, то следует удостовериться, что время формирования изображения меньше 55 мс.
Временная нестабильность - по Приложению B. Для плоских панелей нет технологически независимых психофизических испытаний на мелькание. Модуляция во времени может зависеть от уровня серого и/или направления наблюдения, и/или сюжета.
8.7.25. Установка цветов по умолчанию
Цвета устанавливаются двумя способами:
- первый - плоскую панель используют только с прикладными программами, которые не требуют от пользователя различать или идентифицировать цвета;
- второй - проверяют, чтобы:
а) набор цветов по умолчанию был определен;
б) каждый цвет набора цветов по умолчанию, включая опорный белый, отвечал требованиям настоящего стандарта;
в) каждый цвет набора цветов по умолчанию был включен для оценки соответствия требованиям 7.5 Разность цветностей в равноконтрастной цветовой системе, 7.27 Разности цветов, 7.29 Число цветов;
г) набор цветов по умолчанию был восстанавливаемым (если цвета могут быть изменены пользователем).
8.7.26. Размер многоцветного объекта
Согласно рекомендациям вычисляют размер многоцветного объекта в миллиметрах для 30', 45' и 2° при проектном расстоянии наблюдения и заносят значения в отчет об испытаниях.
Размер многоцветного объекта рассчитывают по его поперечнику, см. рисунок 44.
![]() Рисунок 44. Размер многоцветного объекта
Требование разности цветов применяют только к плоским панелям, для которых набор цветов по умолчанию был определен в соответствии с 7.25.
Измерения выполняют в месте размещения CL-7 и посредством вычислений преобразуют к проектной освещенности экрана.
Измерения и преобразования посредством вычислений проводят с использованием спектра длин волн (8.7.27.1.1, альтернатива 1 - использование спектральных формул). При соответствующих условиях преобразуют измерения и вычисления, используя МКО 1931 Координаты цвета (8.7.27.1.2, альтернатива 2 - использование координат цвета МКО 1931). Для дальнейшего руководства использовать Приложение A.
Для вычисления разности цветов используют МКО 1976 L*u*v*, формулы разности цветов (12).
Обзор измерений и вычислений приведен в Приложении A (матричное представление).
8.7.27.1. Измерения и преобразования
Формулы в 8.7.27.1 применяют без больших погрешностей для любого типа дисплея. В большинстве случаев применяют интервал длин волн
и диапазон длин волн 360...830 нм (см. Приложение A).8.7.27.1.1.1. Измерения (см. таблицы 75 - 77)
Таблица 75
испытуемого оборудования в условиях темной комнаты,
Вт/(ср · м2 · нм)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Номер?S (лямбда) ?Освещен-? Объект ?
?цвета? dark, colour-n (CL-7) ?ность ? ?
? ? для лямбда, нм ? ? ?
? ????????????????????????????????? ? ?
? ? 360 ? 365 ? ... ? 830 ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? ? ? ? ? dark ?Цвет 1, например опорный ?
? ? ? ? ? ? ?белый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ? ? ? ? ? dark ?Цвет 2, например красный ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ? ? ? ? ? dark ?Цвет 3, например зеленый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 4 ? ? ? ? ? dark ?Цвет 4, например синий ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 5 ? ? ? ? ? dark ?Цвет 5, например 1-й цвет ?
? ? ? ? ? ? ?набора цветов по умолчанию?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ? ? ? ? ? dark ?Цвет 6, например 2-й цвет ?
? ? ? ? ? ? ?набора цветов по умолчанию?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ... ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? m ? ? ? ? ? dark ?Цвет m, например последний?
? ? ? ? ? ? ?цвет набора цветов по ?
? ? ? ? ? ? ?умолчанию ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. ?
? 1. Измеряют излучаемый спектр излучения экрана в диапазоне от 360 до?
?830 нм с шагом 5 нм в условиях гемной комнаты. ?
? 2. Вт/(ср · м2 · нм) - международная единица спектральной плотности?
?энергетической яркости. Более полную информацию см. [141]. ?
? 3. Фокус - на поверхности испытываемой плоской панели. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 76
испытуемого оборудования при диффузной освещенности,
Вт/(ср · м2 · нм)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Номер?S (лямбда)?Освещен-? Объект ?
?цвета? DIFF, colour-n (CL-7) ?ность ? ?
? ? для лямбда, нм ? ? ?
? ????????????????????????????????? ? ?
? ? 360 ? 365 ? ... ? 830 ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет 1, например опорный ?
? ? ? ? ? ? ?белый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет 2, например красный ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет 3, например зеленый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 4 ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет 4, например синий ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 5 ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет 5, например 1-й цвет ?
? ? ? ? ? ? ?набора цветов по умолчанию?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет 6, например 2-й цвет ?
? ? ? ? ? ? ?набора цветов по умолчанию?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? m ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет m, например последний?
? ? ? ? ? ? ?цвет набора цветов по ?
? ? ? ? ? ? ?умолчанию ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. ?
? 1. Измеряют излучаемый спектр излучения экрана в диапазоне от 360 до?
?830 нм с шагом 5 нм в условиях темной комнаты. Это промежуточное?
?значение, включающее свет, излучаемый экраном и отраженный от него. ?
? 2. Для каждого цвета и длины волны величина?
?S (лямбда) >> S (лямбда), чтобы?
? DIFF colour-n (CL_7) dark colour-n (CL-7) ?
?надлежащим образом достичь хорошей точности измерения фотометром?
?(достаточно высокий уровень яркости, достаточно высокое отношение?
?сигнал/шум). ?
? 3. Вт/(ср · м2 · нм) - международная единица спектральной плотности?
?энергетической яркости. Более полную информацию см. [141]. ?
? 4. Фокус - на поверхности испытуемой плоской панели. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 77
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?S (лямбда) для лямбда, нм ? Освещенность ? Объект ?
? DIFF, dSTD ? ? ?
?????????????????????????????????????? ? ?
? 360 ? 365 ? ... ? 830 ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? DIFF ? dSTD ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. ?
? 1. Измеряют спектр отраженного экраном излучения от 360 до?
?830 нм с шагом 5 нм в лаборатории при диффузной освещенности. ?
? 2. Вт/(ср · м2 · нм) - международная единица спектральной?
?плотности энергетической яркости. Более полную информацию?
?см. [141]. ?
? 3. Фокус - на поверхности образца поверхности диффузного?
?отражения. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.27.1.1.2. Преобразование к спектральным значениям при проектной освещенности экрана
![]() где n = 1...m,
![]() Для некоторых дисплеев измерения допускается проводить непосредственно в соответствии с таблицей 78, в некоторых случаях таблица 76 не нужна. Например, ЖК-дисплеи, если дисплей может функционировать с включенными задней или фронтальной подсветками.
Таблица 78
Вт/(ср · м2 · нм)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Номер?S (лямбда)?Освещен-? Объект ?
?цвета? DIFF, colour-n (CL-7) ?ность ? ?
? ? для лямбда, нм ? ? ?
? ????????????????????????????????? ? ?
? ? 360 ? 365 ? ... ? 830 ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет 1, например опорный ?
? ? ? ? ? ? ?белый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет 2, например красный ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет 3, например зеленый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 4 ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет 4, например синий ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 5 ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет 5, например 1-й цвет ?
? ? ? ? ? ? ?набора цветов по умолчанию?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет 6, например 2-й цвет ?
? ? ? ? ? ? ?набора цветов по умолчанию?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? m ? ? ? ? ? DIFF ?Цвет m, например последний?
? ? ? ? ? ? ?цвет набора цветов по ?
? ? ? ? ? ? ?умолчанию ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. ?
? 1. Отраженный компонент вычисляют в лаборатории при диффузной?
?освещенности. ?
? 2. Вт/(ср · м2 · нм) - международная единица спектральной плотности?
?энергетической яркости. Более полную информацию см. [141]. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() где n = 1...m,
.Спектральный фактор коэффициента отражения вычисляют для каждого цвета, см. таблицу 79.
Таблица 79
для каждого цвета, единица измерения: относительные единицы
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Номер?S (лямбда)?Освещен-? Объект ?
?цвета? DIFF, colour-n (CL-7) ?ность ? ?
? ? для лямбда, нм ? ? ?
? ????????????????????????????????? ? ?
? ? 360 ? 365 ? ... ? 830 ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? ? ? ? ? dark ?Цвет 1, например опорный ?
? ? ? ? ? ? ?белый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ? ? ? ? ? dark ?Цвет 2, например красный ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ? ? ? ? ? dark ?Цвет 3, например зеленый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 4 ? ? ? ? ? dark ?Цвет 4, например синий ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 5 ? ? ? ? ? dark ?Цвет 5, например 1-й цвет ?
? ? ? ? ? ? ?набора цветов по умолчанию?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ? ? ? ? ? dark ?Цвет 6, например 2-й цвет ?
? ? ? ? ? ? ?набора цветов по умолчанию?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ... ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? m ? ? ? ? ? dark ?Цвет m, например последний?
? ? ? ? ? ? ?цвет набора цветов по ?
? ? ? ? ? ? ?умолчанию ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. R · 100 = процент отражения в сравнении с совершенным?
?изотропным рассеивателем МКО. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() где n = 1...m;
![]() ![]() - спектральное распределение проектной освещенности экрана Первый член правой части уравнения (100) - излучаемый компонент, второй - отраженный компонент.
Итоговое значение координат цвета МКО 1931 вычисляют при проектной освещенности экрана, см. таблицу 80.
Таблица 80
освещенности экрана
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Номер
Освещенность Объектцвета
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 E Цвет 1, например
s белый опорный
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 E Цвет 2, например
s красный
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3 E Цвет 3, например
s зеленый
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4 E Цвет 4, например
s синий
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 E Цвет 5, например
s 1-й цвет набора
цветов по умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6 E Цвет 6, например
s 2-й цвет набора
цветов по умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
...
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
m E Цвет m, например
s последний цвет
набора цветов по
умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.27.1.2.1. Измерения
(См. таблицы 81 - 83)
Таблица 81
комнаты
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Номер
Освещенность Объектцвета
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 dark Цвет 1, например
белый опорный
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 dark Цвет 2, например
красный
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3 dark Цвет 3, например
зеленый
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4 dark Цвет 4, например
синий
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 dark Цвет 5, например
1-й цвет набора
цветов по умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6 dark Цвет 6, например
2-й цвет набора
цветов по умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
...
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
m dark Цвет m, например
последний цвет
набора цветов по
умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания.
1. Координаты цвета МКО 1931 измеряют в условиях темной комнаты.
Это - компонент, излучаемый испытуемым оборудованием.
2. Фокус - на поверхности испытуемой плоской панели.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 82
освещенности
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Номер
Освещенность Объектцвета
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 DIFF Цвет 1, например
белый опорный
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 DIFF Цвет 2, например
красный
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3 DIFF Цвет 3, например
зеленый
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4 DIFF Цвет 4, например
синий
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 DIFF Цвет 5, например
1-й цвет набора
цветов по умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6 DIFF Цвет 6, например
2-й цвет набора
цветов по умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
...
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
m DIFF Цвет m, например
последний цвет
набора цветов по
умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания.
1. Координаты цвета МКО 1931 измеряют в лаборатории при диффузной
освещенности. Это - промежуточное значение, включая свет, излучаемый от
испытуемого оборудования, и свет, отраженный от испытуемого оборудования.
2. Для каждого цвета величина
X, Y, Z (лямбда) >> X, Y, Z (лямбда),
DIFF, colour-n (CL-7) dark coloyr-n (CL-7)
чтобы надлежащим образом достичь хорошей точности измерения фотометром
(достаточно высокий уровень яркости, достаточно высокое отношение
сигнал/шум).
3. Фокус - на поверхности испытуемой плоской панели.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 83
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?X ?Y ?Z ?Освещен-?Объект ?
? DIFF, dSTD (CL-7)? DIFF, dSTD (CL-7)? DIFF, dSTD (CL-7)?ность ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? DIFF ? dSTD ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. ?
? 1. Координаты цвета МКО 1931 измеряют в лаборатории при диффузной?
?освещенности. ?
? 2. Фокус - на поверхности образца поверхности диффузного отражения. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.27.1.2.2. Преобразование координат цвета при проектной освещенности экрана
![]() где n = 1...m.
Для некоторых дисплеев измерения допускается проводить в соответствии с таблицей 84, в некоторых случаях таблица 83 не нужна. Например для ЖК-дисплея, если дисплей может функционировать с включенными задней или фронтальной подсветками.
Таблица 84
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Номер
Освещенность Объектцвета
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 DIFF Цвет 1, например
белый опорный
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 DIFF Цвет 2, например
красный
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3 DIFF Цвет 3, например
зеленый
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4 DIFF Цвет 4, например
синий
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 DIFF Цвет 5, например
1-й цвет набора
цветов по умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6 DIFF Цвет 6, например
2-й цвет набора
цветов по умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
...
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
m DIFF Цвет m, например
последний цвет
набора цветов по
умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. Отраженный компонент вычисляют в лаборатории при диффузной
освещенности.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() где n = 1...m.
![]() Вычисляют трехцветные коэффициенты отражения для каждого цвета.
Таблица 85
для каждого цвета
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?R ?Освещен-? Объект ?
?Номер? DIFF, colour-n-OFF(CL-7)?ность ? ?
?цвета??????????????????????????? ? ?
? ? (X) ? (Y) ? (Z) ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? ? ? ? DIFF ?Цвет 1, например опорный белый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ? ? ? ? DIFF ?Цвет 2, например красный ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ? ? ? ? DIFF ?Цвет 3, например зеленый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 4 ? ? ? ? DIFF ?Цвет 4, например синий ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ?Цвет 5, например 1-й цвет набора?
? 5 ? ? ? ? DIFF ?цветов по умолчанию ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ? ? ? ? DIFF ?Цвет 6, например 2-й цвет набора?
? ? ? ? ? ?цветов по умолчанию ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? m ? ? ? ? DIFF ?Цвет m, например последний цвет ?
? ? ? ? ? ?набора цветов по умолчанию ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. X, Y, Z - процент отражения в сравнении с совершенным?
?изотропным рассеивателем МКО. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() где n = 1...m.
![]() Уравнение (107) определяет X, Y, Z координаты цвета при проектной освещенности экрана.
Итоговые значения координат цвета по МКО 1931 вычисляют при проектной освещенности экрана, см. таблицу 86.
Таблица 86
освещенности
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Номер
Освещенность Объектцвета
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 E Цвет 1, например
s белый опорный
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 E Цвет 2, например
s красный
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3 E Цвет 3, например
s зеленый
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4 E Цвет 4, например
s синий
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 E Цвет 5, например
s 1-й цвет набора
цветов по умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6 E Цвет 6, например
s 2-й цвет набора
цветов по умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
...
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
m E Цвет m, например
s последний цвет
набора цветов по
умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. Наилучшая точность достигается, если координаты цветности
u'v', спектральное распределение диффузной освещенности в лаборатории DIFF
и проектная освещенность экрана Es насколько возможно близки друг к другу.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() Таблица 87
МКО 1976
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Номер?u' ?v' ?Освещен-? Объект ?
?цвета? Es, colour-n(CL-7)? Es, colour-n(CL-7)? ность ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? ? ? E ?Цвет 1, например опорный ?
? ? ? ? s ?белый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ? ? ? E ?Цвет 2, например красный ?
? ? ? ? s ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ? ? ? E ?Цвет 3, например зеленый ?
? ? ? ? s ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 4 ? ? ? E ?Цвет 4, например синий ?
? ? ? ? s ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 5 ? ? ? E ?Цвет 5, например 1-й цвет ?
? ? ? ? s ?набора цветов по умолчанию?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ? ? ? E ?Цвет 6, например 2-й цвет ?
? ? ? ? s ?набора цветов по умолчанию?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ... ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? m ? ? ? E ?Цвет m, например последний?
? ? ? ? s ?цвет набора цветов по ?
? ? ? ? ?умолчанию ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() Опорный белый
Обычно опорный белый определяют как
![]() где
Это означает, что оценка сделана с наивысшей яркостью белого цвета, которая, вероятно, будет находиться в поле просмотра пользователя (первый случай) или в поле белого цвета плоской панели, или белого объекта на рабочем столе (второй случай), в зависимости от того, где яркость будет наивысшей. Первый случай является типичным для эмиссионных ЖК-дисплеев, второй - для отражающих ЖК-дисплеев. Если предполагается использование адаптивного белого, отличного от описанного уравнением (105), то в вычислениях следует использовать значения Y, u', v' этого белого.
Таблица 88
при проектной освещенности экрана
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Номер
Освещенность Объектцвета
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 E Цвет 1, например
s белый опорный
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 E Цвет 2, например
s красный
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3 E Цвет 3, например
s зеленый
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4 E Цвет 4, например
s синий
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 E Цвет 5, например
s 1-й цвет набора
цветов по умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6 E Цвет 6, например
s 2-й цвет набора
цветов по умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
...
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
m E Цвет m, например
S последний цвет
набора цветов по
умолчанию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.27.3. Вычисление соответствия оценочному значению
![]() Вычисляют Евклидово расстояние по МКО 1976 L*u*v* в цветовом пространстве для всехцветовых пар, см. таблицу 89.
Таблица 89
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? ... ?
???????????????? ?
? 2 ? ? ... ?
??????????????????????? ?
? 3 ? ? ? ... ?
?????????????????????????????? ?
? 4 ? ? ? ? ... ?
????????????????????????????????????? ?
? 5 ? ? ? ? ? ... ?
???????????????????????????????????????????? ?
? 6 ? ? ? ? ? ? ... ... ... ?
???????????????????????????????????????????? ?
? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ?
??????????????????????????????????????????????????? ?
? m - 1 ? ? ? ? ? ? ? ... ?
??????????????????????????????????????????????????? ????????? ?
? m ? ? ? ? ? ? ? ... ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? n = ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? ... ? m - 1 ? m ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
из условия, что , если v* >= 0 и u* >= 0, , если v* >= 0 и u* < 0, (112) , если v* < 0 и u* < 0, , если v* < 0 и u* >= 0.Вычисляют цветовой тон для всех цветов, см. таблицу 90.
Таблица 90
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Номер ?h ?Освещен-? Объект ?
? цвета ? uvEs, colour-n(CL-7) ? ность ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? ? ?Цвет 1, например опорный белый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ? ? ?Цвет 2, например красный ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ? ? ?Цвет 3, например зеленый ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 4 ? ? ?Цвет 4, например синий ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 5 ? ? ?Цвет 5, например 1-й цвет набора?
? ? ? ?цветов по умолчанию ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ? ? ?Цвет 6, например 2-й цвет набора?
? ? ? ?цветов по умолчанию ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? m ? ? ?Цвет m, например последний цвет ?
? ? ? ?набора цветов по умолчанию ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Используют тот же опорный белый, что и в 8.7.27.2?
?Вычисляют координаты цветового пространства по МКО 1976 L* u* v*. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7.27.4. Соглашение
Все значения в таблице 89 должны удовлетворять требованию
.Все значения в таблице 90 должны отличаться по значению.
Если применялась согласно 8.7.27.1.2 Альтернатива 2 и были использованы координаты цвета по МКО 1931, то включают значение оценки неопределенности для всех значений таблиц 89 и 90. Обычно цвет более низкого уровня и видимого спектра (например, синий) будет иметь более высокие значения неопределенности, см. Приложение A.
Примечание. Ограничения
8.7.28. Спектральные предельные цвета
Спектральные предельные цвета - в соответствии с программными приложениями.
Примечание. Измерение координат цветности u', v' набора цветов по умолчанию - по 8.7.5, таблицы 46 и 47.
8.7.29. Число цветов
Требование к числу цветов применяют только к плоским панелям, для которых набор цветов по умолчанию определен в соответствии с 7.25.
Число цветов - в соответствии с программными приложениями.
8.7.29.1. Одновременное представление цветов
Подсчитывают число цветов, одновременно представляемых на дисплее. Число цветов должно быть <= 11 для изотропных дисплеев; допускается меньше для анизотропных дисплеев.
8.7.29.2. Визуальный поиск цветных изображений
Подсчитывают число цветов, примененных при любом поиске, основанном на способности различать цвета.
Число цветов должно быть <= 6 для изотропных дисплеев; допускается меньше для анизотропных дисплеев.
8.7.29.3. Интерпретация цветов из памяти компьютера
Подсчитывают число цветов, которые могут быть вызваны из памяти компьютера.
Число цветов должно быть <= 6.
Если используются более шести цветов, то желательна ссылка на экране (в меню) или вне его.
Соответствие настоящему стандарту может быть достигнуто также:
а) соответствием всех обязательных требований разделу 7 Технические требования и рекомендации с использованием методов раздела 8 Измерения или
б) положительным результатом при использовании метода испытаний в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9241-3, (Приложение B), включая сведения, указанные в 8.2.3 Данные, декларируемые поставщиком настоящего стандарта (или аналогичные) в любой подробной общедоступной спецификации на изделие.
Примечания.
1. Метод испытаний - по ГОСТ Р ИСО 9241-3 (Приложение B) целесообразен при согласительной процедуре, см. перечисление б).
2. Метод по перечислению б) предназначен для плоских панелей, для которых раздел 7 Технические требования и рекомендации настоящего стандарта не может быть применен полностью.
Соответствие определяют с использованием устанавливаемых по умолчанию параметров, например набора(ов) знаков, цвета(ов), конфигурации(й), системных опций и установок, выполняемых оператором.
Соответствие настоящему стандарту может зависеть от аппаратного и программного обеспечения, а также компонентов рабочего места. При этом индивидуальное соответствие каждого компонента должен указать поставщик с соблюдением действующих правил. Поставщики, использующие любую комбинацию этих компонентов, должны нести ответственность за ее соответствие. Составляют протокол соответствия.
Протокол соответствия должен содержать следующую информацию:
1) сведения о поставщиках (наименование фирмы и адрес, номер модели и т.д.);
2) полные сведения об оборудовании для испытаний, его установках и конфигурации, постоянных и программно устанавливаемых параметрах, условиях и результатах испытаний;
3) условия эксплуатации;
4) специальные требования;
5) полные сведения о критериях выбора и характеристиках испытателей, если применяют варианты проверки соответствия по перечислению б).
(справочное)
A.1. Общий обзор пункта 8.7.27 Разности цветов с использованием векторной записи
Система обозначений по 8.7.27 трудна для некоторых пользователей. Векторы можно выразить, используя следующую векторную систему обозначений.
Любой конкретный вектор
, где X, Y, и Z - координаты цвета и X = (x/y)Y, Y = E или L (может быть освещенность, яркость или световой поток), Z = [(1 - x - y)/y] Y.Величина
до .Последовательность действий при вычислении цветов в соответствии с 8.7.27 приведена в таблице A.1.
Таблица A.1
Последовательность действий при вычислении цветов
A.2. Руководство по колориметрии плоской панели
Измерения некоторых технических устройств с дисплеями на плоских панелях (например, ЖК-дисплеями) значительно сложнее, чем большинство других измерений цвета, т.к. ЖК-дисплей анизотропен и излучает поляризованный свет. Вследствие того, что многие области измерений не учитывают эффекта анизотропии и поляризации электромагнитной волны, многие устройства измерения и методы измерения не могут использоваться с такими панелями из-за появления непредсказуемых погрешностей. Например, устройство измерения, для которого его изготовитель заявляет "низкую поляризационную погрешность", является подходящим во многих других областях измерения, но не может быть использовано для измерения ЖК-дисплеев.
Для анализа пригодности или соответствия конкретного устройства измерения допускается использование [147].
В 8.7.27 "Разности цветов" настоящего стандарта используют спектральные измерения и вычисления для получения более точных результатов и прогнозирования неопределенности измерений. Наряду с проблемами прерывистых спектров плоских панелей и некоторых лабораторных источников света главными причинами неопределенности являлись проблемы, возникающие в результате различий в спектрах между проектной освещенностью экрана и лабораторными источниками света. Эти различия не исчезают при спектральных измерениях, но их проще учесть, чем проводить измерения по трем координатам. Кроме того, координатные методы могут служить причиной неопределенности измерений, если соответствие функций
Основной проблемой является всесторонняя проверка перед началом составления протокола устройств измерения и лабораторных источников света вместе с образцами для испытаний, включая вычисление неопределенности измерений.
После проведения глубокого изучения возможной неопределенности измерений можно проводить измерения и вычисления, использующие координаты цвета МКО 1931. Следует обратить внимание на то, что неопределенность измерения будет функцией цвета, спектра проектной освещенности экрана и спектра лабораторного источника света.
Величины X, Y и Z являются приближенными. Чем сложнее вычисления, тем больше эти приближения будут влиять на результаты, полученные через спектральные вычисления, что не так важно для излучающих дисплеев на плоских панелях, как для дисплеев, работающих на пропускание и отражение.
Для спектральных измерений и вычислений полоса пропускания должна быть малой, а диапазон волн - широким, если измерение должно быть точным для любого цвета, типа дисплея, проектной освещенности экрана и лабораторного источника света. В большинстве случаев для измерений могут использоваться интервалы длин волн
A.3. Ограничения колориметрии МКО
Цель МКО заключалась в том, чтобы дать формулу разности цветов для предсказания величины воспринятой разности цветов между двумя данными цветовыми стимулами. Условия измерений:
- значение разности цветов от 1 до 10 ед.;
- размер поля 4;
- окружение однородное;
- яркость окружения от 100 до 1000 кд/м2;
- цветность окружения: МКО источник D с цветовой температурой от 5500 K до 7500 K;
- яркость образца от 5% до 500% яркости окружения;
- разделительная линия (между измеряемым и референтным образцами): исчезающе мала;
- испытатели без заметных отклонений в чувствительности восприятия;
- разность цветов МКО 1976 L* u* v*
имеет ряд ограничений, если применяется к визуальным дисплеям;- размер визуальных мишеней изменяется от 10' до 5° или более. Для малых визуальных мишеней
- не существует очевидных требований к точке белого. Например,
- все технологии ВДТ имеют небольшую пространственно-частотную неоднородность яркости (согласно ГОСТ Р ИСО 9241-3 допускается 1,7:1). При наличии неоднородности яркости точность МКО 1976 L* u* v* уменьшается;
- цветовое пространство МКО 1976 L* u* v* не включает все основные переменные;
- не подходят для мигающих или кратковременно представляемых мишеней.
(справочное)
B.1. Введение
Мелькание на плоском дисплее определить трудно. Метод определения мелькания, предложенный здесь, обобщает метод, изложенный в ИСО 9241-3, Приложение A. Некоторые технологии плоских панелей имеют различия, что делает проблематичным определение мелькания психофизическими методами. В предложенном методе данные различия учтены. Обобщения, представленные здесь, имеют преимущества перед линейными преобразованиями Фурье. Сумму добавляемых функций изменения яркости во времени вычисляют в конкретный момент времени, что позволяет измерить функции изменения яркости во времени точнее, чем при расчете при помощи временных констант излучения люминофора.
Примечание. Восприятие мелькания различно как у одного, так и у группы пользователей. Некоторые из этих различий можно систематизировать. Чувствительность восприятия мелькания снижается с возрастом (разных пользователей) и утомлением (одного пользователя). Точность любого метода определения мелькания зависит от характеристик пользователя. Соотношение яркости дисплея и освещенности сетчатки глаза позволяет сделать вывод об управлении яркостью реакции зрачка пользователя. В дисплеях с положительной полярностью среднее значение яркости дисплея и воспринимаемую яркость можно считать одинаковыми. Доказано, что для дисплеев с отрицательной полярностью это утверждение не является справедливым. Вследствие взаимного влияния световых рецепторов глаза точное значение, вероятно, находится между средним и максимальным значениями яркости. В настоящем Приложении рассматривается среднее значение яркости (наихудший случай).
B.2. Аналитическая модель
B.2.1. Принцип
Возможность предсказания обнаружения или необнаружения пользователями мелькания однородно освещенного дисплея можно определить по количеству энергии на частоте регенерации дисплея (см. [3], [10], [11], [12], [5], [6]).
Вначале подсчитывают количество энергии на частоте регенерации
Если
на каждой частоте, тогда вероятно, что пользователи не увидят мелькание.Если
на любой частоте, тогда пользователи увидят мелькание.B.2.2. Коэффициенты Фурье
Среднее значение яркости во времени
![]() где
T - период повторения функции изменения яркости во времени. Для дисплеев на ЭЛТ с построчной разверткой частота регенерации равна 1/T, см. Б.5 Примечания к преобразованиям Фурье.
Примечание. При измерении f(t) и использовании быстрого преобразования Фурье (БПФ) использование
для - нулевой член БПФ от v;v - число измеренных выборок f(t); должно быть показателем степени числа 2 и целым, время повторения - дискретно.
Среднее значение яркости
. В этой модели "адаптивная" яркость Основные коэффициенты:
![]() где
![]() T - время повторения f(t).
В случае, если f(t) является суммой компонентов, например красного, зеленого и синего, каждый коэффициент может быть рассчитан в отдельности и определена их сумма:
![]() ![]() ![]() В случае m компонентов
![]() где AMP (от 0 до 2) идентичен амплитудному коэффициенту яркости по ГОСТ Р ИСО 9241-3.
Частота, связанная с
если
,![]() При использовании БПФ серия наблюдений
- 1 дискретизирована с частотой B.2.3. Зрачок
Размеры зрачка пользователя должны быть известны, чтобы преобразовать яркость в троланды. Выражение в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9241-3, Приложение A, для размеров зрачка может быть упрощено:
![]() где
![]() ![]() .B.2.4. DC - компонент яркости
Количество энергии на частоте регенерации можно рассчитать следующим образом:
a) преобразуют яркость экрана в единицы освещенности сетчатки глаза (троланды);
b) вычисляют площадь зрачка A по формуле (121);
с) DC - компонент яркости:
![]() B.2.5. Критерии для принятия решения
Энергия на каждой частоте:
![]() Критерием отсутствия мелькания является то, что энергия на каждой частоте удовлетворяет условию
![]() где
![]() Значения прогнозируемых энергетических коэффициентов a и b приведены в таблице B.1.
Таблица B.1
коэффициентов
B.2.6. Упрощенный частный случай технологий плоских панелей
Некоторые технологии плоских панелей (например электролюминесценция, плазменные панели постоянного тока, светодиоды) имеют яркость послесвечения много меньше 1 мс. Для таких технологий АМР равен 2 для частот регенерации менее 100 Гц. При этом:
а) отраженная яркость - от 5 до 15 кд/м2;
б) средняя темновая яркость
Дисплей удовлетворяет требованиям отсутствия мелькания, если частота регенерации более чем
![]() где D и E - по таблице B.1.
B.3. Протокол получения данных
Переменная составляющая тока - компонент яркости дисплея на конкретной частоте, определенный по изменению яркости во времени в области экрана, равной приблизительно 1°. Метод зависит от:
а) тестового изображения:
1) дисплеи с положительной полярностью или поддерживающие обе полярности используют массив пикселей в их наиболее ярком состоянии или в эмпирически определенном наихудшем состоянии уровня серого. "Белый" цвет или все основные цвета используют для цветных дисплеев в их самом ярком состоянии при ограниченном цветовом охвате дисплеев,
2) дисплеи только с отрицательной полярностью используют плотный массив буквенно-цифровых знаков, выбранных по случайной схеме из набора знаков по умолчанию. Используют наиболее яркое состояние или эмпирически определенное наихудшее состояние уровня "серого". Используют "белый" для цветных дисплеев или все основные цвета в их самом ярком состоянии при ограниченном цветовом охвате дисплеев;
б) тестового изображения - размер и размещение:
1) тестовое изображение - такое же, как в 8.4.2.1 Объекты,
2) размещают изображение около места 55 согласно 8.4.2 Стандартные места измерений,
в) использования установки, изображенной на рисунке B.1, - получают коэффициенты Фурье на частотах от 1/T до 120 Гц.
![]() 1 - фотометр; 2 - обработка данных
Рисунок B.1. Установка для измерения мелькания
На каждой частоте
сравнивают значения Эти значения удобно наносить на график, показанный на рисунке B.2, где T - максимальный период функции f(t);
;![]() строка 1: < 20°, строка 2: от 20° до 40°,
строка 3: от 40° до 65° и строка 4: > 65°
Рисунок B.2. Максимумы
г) если каждое значение
Примечания.
1. Выборка должна перекрывать период максимальным числом отсчетов. Если период будет равен 25 мс, а выборка - 64, то величина
2. Существуют типы мелькания, которые не связаны напрямую с частотой регенерации дисплея. При частотах ниже 20 Гц предсказания будут расходиться с первоначальными данными и будут ненадежны.
3. Плоские ЖК-панели модулируют свет с частотой, равной половине частоты регенерации, величина которой зависит от соотношения между положительной и отрицательной частями периода. Этот баланс зависит как от смещения, так и от изображения, поэтому нежелательны поперечные связи внутри панели. Смещение не может быть откорректировано, чтобы минимизировать мелькание.
Фотометр разрешает изменение яркостей во времени f(t) с частотами 360 Гц и выше.
Первый обрабатывающий элемент - фильтр нижних частот с диапазоном от 0 до 150 Гц (3 дБ). Фильтр должен обеспечивать подавление не менее 60 дБ на частоте дискретизации. На выходе фильтра определяют допустимое максимальное время повторения. Пример расчета допускается проводить в следующей последовательности:
а) для 100 мс на максимальной частоте дискретизации
![]() б) находят значение q, минимизирующее R,
в) тогда
,г) восстанавливают
, где m = 6, 7, ...,д) производят дискретизацию отфильтрованной f(t) и вычисляют БПФ выборок.
B.4. Рабочий пример
(См. таблицы B.2 и B.3)
Таблица B.2
Пример с решением, случай 1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? L кд/м2 ? 35,000 ? 60,000 ? 85,000 ? 110,000 ?
? t ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A мм2 ? 7,042 ? 6,459 ? 6,109 ? 5,861 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? DC ? 176,061 ? 322,972 ? 458,147 ? 586,128 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?AMP ? 40 Гц ? - ? 1,801 ? 1,273 ? 0,600 ? 0,000 ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 80 Гц ? - ? 1,273 ? 0,000 ? 0,424 ? 0,000 ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 120 Гц ? - ? 0,600 ? 0,424 ? 0,200 ? 0,000 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?E ? 40 Гц ? - ? 317,086 ? 411,144 ? 274,888 ? 0,000 ?
? obs ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 80 Гц ? - ? 224,126 ? 0,000 ? 194,254 ? 0,000 ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 120 Гц ? - ? 105,637 ? 136,940 ? 91,629 ? 0,000 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Для экрана с диагональю ? Заключение ?
?меньше 20° (таблица B.1) ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?E ? 40 Гц ? 23,41 ?Не ?Не ?Не ?Проходит ?
? pred ? ? ?проходит ?проходит ?проходит ? ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 80 Гц ? 2856,12 ?Проходит ?Проходит ?Проходит ?Проходит ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 120 Гц ?348439,23 ?Проходит ?Проходит ?Проходит ?Проходит ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?AMP ? 40 Гц ? - ? 1,801 ? 1,273 ? 0,600 ? 0,000 ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 80 Гц ? - ? 1,273 ? 0,000 ? 0,424 ? 0,000 ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 120 Гц ? - ? 0,600 ? 0,424 ? 0,200 ? 0,000 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?E ? 40 Гц ? - ? 22,742 ? 31,523 ? 21,900 ? 0,000 ?
? obs ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 80 Гц ? - ? 16,074 ? 0,000 ? 15,476 ? 0,000 ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 120 Гц ? - ? 7,576 ? 10,499 ? 7,300 ? 0,000 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Для экрана с диагональю ? Заключение ?
?меньше 20° (таблица B.1) ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?E ? 40 Гц ? 23,41 ?Проходит ?Не проходит?Проходит ?Проходит ?
? pred ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 80 Гц ? 2856,12 ?Проходит ?Проходит ?Проходит ?Проходит ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 120 Гц ?348439,23 ?Проходит ?Проходит ?Проходит ?Проходит ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Плазменная плоская панель, работающая в режиме "включено-выключено", психофизически не мелькает, так как частота пульсации превышает 80 000 Гц. Однако при введении серой шкалы панель может управляться периодическими сигналами. При самом ярком состоянии экрана мелькание незаметно, но каждое состояние является промежуточным между самым ярким уровнем и временным интервалом от состояния "выключено". В этом примере самое яркое состояние экрана 100 кд/м2 в условиях темной комнаты. Период повторения T = 25 мс. Необходимо исследовать 40, 80 и 120 Гц. Размер панели находится в строке 2, между 20 и 40 на диагонали экрана. Отраженная яркость, приведенная к освещенности 250 лк, составляет 10 кд/м2. Метод серой шкалы проиллюстрирован на рисунке B.3.
![]() Рисунок B.3. Метод серой шкалы. Эпюра сверху соответствует
50% яркости, средняя - 25%, нижняя - 75%
Коэффициенты Фурье могут быть легко рассчитаны. Рассматривают два случая. Первый предполагает, что вся панель может быть в любом состоянии. Во втором случае предполагают, что символы представлены в негативной полярности и, в среднем, 6% пикселей находится в любом состоянии яркости.
Оба случая имеют недостатки, но предпочтителен второй. Альтернатива второму случаю - импульсы 6,25 мс на уровне 50%: решается проблема, когда АМР 40 Гц обращается в 0 и АМР 80 Гц - в 1,273. Для того чтобы приемлемым был первый случай, нужно уменьшить комбинацию Т и максимальной яркости. Например, приемлемо 17 мс и 65 кд/м2.
B.5. Примечания к преобразованиям Фурье
Существует несколько вариантов преобразований Фурье и несколько вариантов алгоритма БПФ. Необходимо убедиться в том, что методы и формулы совместимы. Несовместимость методов и формул содержится в прямом или обратном преобразовании функции, переносе коэффициента (или обоих) и в диапазоне суммирования обратного преобразования. Возможны расхождения при обратном преобразовании, а также перемена знака мнимой составляющей. Различие во втором случае не будет менять результат, но в первом будет.
Прямое и обратное преобразования f(t), принятые здесь, аналитически выражают следующим образом:
![]() ![]() где
;![]() для n = 1, 2... .Соответствующие алгоритмы БПФ имеют вид:
![]() ![]() где
![]() N - число выборок (степень числа 2).
В некоторых алгоритмах БПФ значение
Таблица B.4
Вычисленные значения
??????????????????????????????????????????????????????????????????
v
![]() ??????????????????????????????????????????????????????????????????
1 0,600
??????????????????????????????????????????????????????????????????
2 0,425
??????????????????????????????????????????????????????????????????
3 0,201
??????????????????????????????????????????????????????????????????
[1] Chaplin, R. and Freemantle, R.A. 1987, Measurement of Perceived
flicker in VDU products. Displays
[2] Crawford, В.H. 1936. The dependence of pupil size upon external
light stimuli under static and variable conditions. Proceedings of
the Royal Society (London), B121, p. 373
square-wave modulation of a test field surrounded by a large steady
field of equal mean luminance. Journal of the Optical Society
of America, Volume 51, N 4, pp. 415 - 421
[4] Eriksson, S. and Baeckstroem, L. 1987. Temporal and spatial stability
in visual displays. Selected papers presented at the Conference on
Work With Display Units, editors: B. Knave and P.G. Widebaeck, North
Holland, pp. 461 - 473
flicker. Behaviour and information Technology, Volume 5, N 4,
pp. 349 - 358
Selected papers presented at the Conference on Work With Display
Units, editors: B. Knave and P.G. Widebeck, North Holland,
pp. 449 - 460
[7] Farrell, J.E., Benson, B.L. and Haynie, C.R. 1987. Predicting
flicker thresholds for Video Display Terminals. Proceedings of the
Society for Information Display, Volume 28, N 4, pp. 449 - 453
[8] Farrell, J.E., Casson, E.J., Haynie, C.R. and Benson, B.L.
1988. Designing flicker-free video display terminals. Displays, July
1988, pp. 115 - 122
[9] Hayosh, T.D. 1991. The Importance of Phosphor Persistence
Characteristics in Reducing Visual Distress Symptoms in VDT Users.
Proceedings of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers
(SPIE), Vol. 1454, Beam Deflection and Scanning Technologies,
pp. 339 - 405
Amplitude sensitivity measurements. Journal of the Optical Society of
America, Volume 49, N 4, pp. 422 - 429
Individual variations. Journal of the Optical Society of America,
Volume 52, N 1, pp. 89 - 95
L.H. van derTweel (Eds.). Flicker. The Hague: Junk, pp. 16 - 35
[13] Kelly, D.H. 1969, Diffusion model of linear flicker responses.
Journal of the Optical Society of America, Volume 59, N 12,
pp. 1665 - 1670
[14] Kelly, D. H. 1974. Theory of flicker and transient responses, I.
Uniform fields. Journal of the Optical Society of America, Volume 61,
N 4, pp. 537 - 546
[15] Kelly, D.H. 1974. Spatio-temporal frequency characteristics of
color-vision mechanisms. Journal of the Optical Society of America,
Volume 64, pp. 983 - 990
[16] Oppenheim, A.V. and Willsky, A.S. 1983. Signals and Systems.
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
[17] Rogowitz, В.E. 1984. Measuring perceived flicker on visual displays.
In Ergonomics and Health in Modern Offices, E. Grandjean, Editor.
London: Taylor and Francis, pp. 285 - 293
[18] ASTM Document E 1392-90: Standard Practice for Angle Resolved Optical
Scatter Measurement on Specular or Diffuse Surfaces, ASTM Standards
on Color and Appearance Measurement
[19] J.C. Stover: Optical Scattering, Measurement and Analysis, SPIE 1995
[20] E.F. Kelley, G.R. Jones: Utilizing the BRDF to Predict Reflections
from FPDs. SID '97 Digest, p. 831
[21] E.F. Kelley: BRDF from PSF, communication with ISO/ТС 159/SC 4/WG
2, November 1996
[22] H. Wohler, М.E. Becker, LCD Optical performance and measurement:
Measuring and Modelling LCDs Information Display, 1997
[23] М.E. Becker: Viewing-Cone Analysis of LCDs: A Comparison of Methods,
SID, '96 Digest, p. 199
[24] М.E. Becker: Evaluation and Characterization of Display Reflectance,
SID-97 Digest, p. 827
[25] ASTM E430-91: Measurement of Gloss of High-Gloss Surfaces by
Goniophotometry, ASTM Standards on Color and Appearance Measurement
[26] ASTM D 523: Standard Test Method for Specular Gloss, ASTM Standards
on Color and Appearance Measurement
[27] ASTM E 167-91: Standard Practice for Goniophotometry of Objects and
Materials, ASTM Standards on Color and Appearance Measurement
[28] ASTM D 4449-90: Standard Test Method for Visual Evaluation of Gloss
Differences between Surfaces of Similar Appearance, ASTM Standards on
Color and Appearance Measurement
[29] CIE Publication N 38, 1977: Radiometric and Photometric
Characteristics of Materials and their Measurement
[30] ASTM E 179-91A: Standard Guide for Selection of Geometric Conditions
for Measurements of Reflection and Transmission Properties of
Materials, ASTM Standards on Color and Appearance Measurement
[31] ASTM D 1003-95: Standard test Method for Haze and Luminous
Transmittance of Transparent Plastics, ASTM Standards on Color and
Appearance Measurement
[32] ISO 9241-5, Ergonomic requirements for Office work with visual
display terminals (VDTs) - Part 5: Workstation layout and postural
requirements
[33] ISO 10526:1999, CIE Standard illuminants for colorimetry (CEI S
005-1998)
[34] ISO 13406-1, Ergonomic requirements for work with visual displays
based on flat panels - Part 1: Introduction
Chapter 845; Lighting, IEC Publication N 17,4, International lighting
vocabulary
[36] Adrian, W., Visibility of Targets, Transportation Research Record
1247, pp. 39 - 45
[37] Alpern, М., The eyes and Vision, in Handbook of Optics, Optical
Society of America, W. G. Driscoll, Editor (McGraw Hill, New York,
1978)
[38] Bauer, D. and Cavonius C. Improving the legibility of visual display
units through contrast reversal, in, E. Grandjean and E Vigliani
(Eds), Ergonomic aspects of visual display terminals. Taylor and
Francis, London, pp. 137 - 142, 1980
[39] Bauer, D. Bonacker, M. and Cavonius, C. R., 1983. Frame repetition
r ate for flicker-free viewing of bright VDU screens. Displays.
January 1983, pp. 31 - 33
[40] Becker, M.E, Evaluation and characterization of display reflectance.
Displays, Vol. 19, Number 1, 1998
[41] Benson, B.L. and Farrell, J.E. The Effect of Character
Height-to-Width Ratio of CAT Display Legibility, Society of
Information Display, Digest of Technical Papers, 1988, pp. 340 - 343
[42] Berger, C. (1944). Stroke-width, Form and Horizontal Spacing of
Numerals as Determinants of the Threshold of Recognition, Journal of
Applied Psychology, 28(3)
[43] Blackwell, H.R. (1946). Contrast Thresholds of the Human Eye,
Journal of the Optical Society of America. 36(11), 1946
[44] Bosnian, D., ed. Display Engineering. Elsevier, Amsterdam (1989)
[45] Boynton, R.M. and Olson, С.X. (1990) Salience of chromatic basic
color terms confirmed by three measures. Vision Research, 30
[46] Cakir, A., Hart, D.J. and Stewart, T F.M., Visual Display
Terminals, John Wiley and Sons, New York, 1980
[47] Crabbe, P.(1993). User Performance Testing-Support for ISO Standards,
Visual Display Requirements. ISO TC 159/SC 4/WG 2, N 264
[48] Carison, C.R. and R.W. Cohen, Visibility of Displayed Information,
Image Descriptors for Displays, Office of Naval Research Report
ONR-CR213-120-4, July 1978
[49] Crawford, В.H. 1936. The Dependence of Pupil Size upon External
Light Stimulus under Static and Variable Conditions. Proceedings of
the Royal Society (London), В 121, p. 373
[50] Chaffin, D.B., 1973, Localized Muscle Fatigue - Definition and
Measurement. Journal of Occupational Medicine. 15, 4, pp. 346 - 354
[51] Cogan, A.I. (1979). The relationship between the apparent vertical
and the I vertical horopter. Vision Research, 19, pp. 655 - 665
[52] Collins, С.C., Carter, C., OMeara, D., Scott, A.B. (1975). Muscle
strain during unrestrained human eye movements. Journal of
Physiology. 245, pp. 351 - 369
[53] Cooper, M.L., and Pettigrew, J.D. (1979). A neurophysiological
determination of the vertical horopter in the cat and owl. Journal of
Comparative Neurology 184, pp. 1 - 26
[54] DeGroot, S.G., Pupil size as determined by adapting luminance,
Journal of the Optical Society of America, Vol 42. No. 7, 1952
[55] De Lange Dzn H. 1961. Eye's Response at Flicker Fusion to
Square-Wave Modulation of a Test Reid Surrounded by a Large Steady
Field of Equal Mean Luminance. Journal of The Optical Society of
America, Volume 51, N 4, pp. 415 - 421
[56] Demars, Sylvester A., Human factors considerations for the use of
color in display systems, NASA-TM-X-72196, 1975
[57] DIN 5035, Part 7; 1988. Innenraumbeleuchtung mil Kuenstlichem Licht.
DIN, Berlin, 1988
[58] Farrell, R.J. and Booth J.M., Design Handbook for Imagery
Interpretation Equipment, Boeing Aerospace Company, D180-19063-1,
1984, pp. 4 - 13
[59] Farrell, J.E., 1986. An analytical method for predicting perceived
flicker Behaviour and Information Technology, Vol. 5, N 4, pp.
349 - 358
[60] Farrell, J.E., 1987. Objective Methods for Evaluating Screen
Flicker., Selectee/Papers Presented at the Conference on Work With
Display Units 86, eds. Knave, B. and Wiedeback, P.G., North-Holland,
pp. 449 - 460
[61] Farrell, J.E., Benson, B.L. and Haynie, C.R., 1987. Predicting
Flicker Thresholds for Video Display Terminals. Proceedings of the
Society for Information Display, Vol. 28, N 4, pp. 449 - 453
[62] Fellmann, Th., Brauninger, U., Gierer, R. and Grandjean, E., 1982.
An ergonomic evaluation ofVDTs. Behaviour and Information Technology,
Vol. 1, N 1, pp. 69 - 80
[63] Fisher, R. F. (1977). The force of contraction of the human ciliary
muscle during accommodation. Journal of Physiology 270, pp. 51 - 74
[64] Forbes, T.W. (1972). Human Factors in Highway Traffic Safety
Research, Wiley Interscience, New York
[65] Gether, W.F. and Baker, C.A. Visual Presentation of Information,
In Van Cott, H.P., and Kinkade, R.G. (Editors), Human Engineering
Guide to Equipment Design, 1972, pp. 41 - 121
[66] Giddings, J.D, Visual factors in the design of computer-controlled
CRT displays. Human Factors, 10, pp. 359 - 376, 1968
[67] Giddings, B.J., Alpha-numerics for Raster Displays, Ergonomics,
Vol. 15, pp.65 - 72
[68] Grandjean (Ed.), Ergonomics and Health in Modem Offices, pp.
339 - 345, Philadelphia: Taylor and Francis, 1984
[69] Grandjean and E. Vigliani(Eds), Ergonomic aspects of visual display
terminals. Taylor and Francis, London, pp. 137 - 142, 1980
[70] Granger, Е.М, and Heurtley, J.C., Visual chromaticity-modulation
transfer function, J, Opt. Soc. Am., Vol. 63. 1973, pp. 1173 - 1174
[71] Harwood, K. and Foley, P., 1987. Temporal Resolution: An Insight into
the Video Display Terminal (VDT) Problem. Human Factors, Vol. 29,
N 4, pp. 447 - 452
[72] Hayosh, T.D., 1991. The Importance of Phosphor Persistence
Characteristics in Reducing Visual Distress Symptoms in VDT Users.
Proceedings of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers
(SPIE), Vol. 1454, Beam Deflection and Scanning Technologies, pp.
339 - 405
[73] Heuer, H., Owens, D., 1989. Vertical gaze direction and the resting
posture of the eyes. Perception, 18, pp. 363 - 377
[74] Heuer, H., Bruwer, М., Romer, Т., Kroger, H. and Knapp, H., 1991,
Preferred vertical gaze direction and observation distance.
Ergonomics, 34, pp. 379 - 392
[75] Hill, S.G., Kroemer, К.H.E., 1986. Preferred declination of the
line of sight. Human Factors, 28. 2, pp. 127 - 134
[76] Hunt, R.W.G., Measuring colour. Fountain Press. England., 1998
[77] Jaschinski-Kruza, W. (1988). Visual strain during VDU work: the
effect of viewing distance and dark focus. Ergonomics 31, pp.
1449 - 1465
[78] Jaschinski-Kruza, W. (1990). On the preferred viewing distances to
screen and document at VDU workplaces. Ergonomics 33, pp. 1055 - 1063
[79] Jaschinski-Kruza, W. (1991). Eyestrain in VDU users: viewing distance
and the resting position of ocular muscles. Human factors 33, pp.
69 - 83
[80] Jones G., Kelley E., Germer T., Specular and Diffuse Reflection
Measurements of Electronic Displays, Society for Information Display
International Symposium Digest of Technical Papers, Vol. 27, San
Diego, CA, pp. 203 - 206, May 12 - 17, 1996
[81] Kelley, E.P. et al. Display reflectance model based on the BRDF.
Displays, Vol 19, Number 1,1998
[82] Kelly, D.H., 1961. Visual Responses to Time-Dependent Stimuli. I.
Amplitude Sensitivity Measurements. Journal of the Optical Society of
America, Vol. 51, N 4, pp. 422 - 429
[83] Kelly, D.H., 1962. Visual Responses to Time-Dependent Stimuli. III.
Individual Variations. Journal of the Optical Society of America,
Vol. 52, N 1, pp. 89 - 95
[84] Kelly. D.H., 1964. Sine Waves and Flicker. Flicker, eds. Henkes, H.E.
and van derTweel, L.H., The Hague: Junk, pp. 16 - 35
[85] Kelly, D.H., 1971. Theory of Flicker and Transient Responses, I.
Uniform Fields. Journal of the Optical Society of America, Vol. 61.
N 4. pp. 537 - 546
[86] Kelly, D.H. Journal of the Optical Society of America, Volume 73,
N 6, June 1983, pp.742 - 750
[87] Kokoschka, S. Communication to Secretariat, ISO/ТС 159/SC4/WG 2,
20 February, 1992. Data from an experiment on acceptability of
specular reflection contrast, published in an annex of ISO 9241-7
[88] Krekling, S. and Blika, S. (1983). Development of the tilted vertical
horopter. Perception and Psychophysics, 34, pp. 491 - 493
[89] Kroemer, K.H.E. and Hill, S.G. Preferred line of sight angle,
Ergonomics, Vol. 29, N 9, 1129, 1134 (1986)
[90] Kubota, S. and Takahashi, M. Permissible Luminance of Disturbing
Reflections of Light Sources on CRT Displays. Japan Illuminating
Engineering Society Journal, June 1989, pp. 314 - 318
[91] Kubota, Satoru, The physical characteristics of flat panel displays,
ISO TC 159/SC 4/ WG 2,N 229,1991
[92] Kubota, S. Effects of surface reflection properties of VDT screens
on subjective ratings of the reflected glare disturbances from the
different size sources. Published as an annex to 9241-7
[93] Kubota, S. Ergonomte requirements for reflective liquid crystal
displays. Displays, Vol. 19,1998
[94] Kubota, S. Reflectance and contrast measurements of reflective
liquid crystal displays, Displays, Vol. 18. 1997
[95] Kuntz, J.E. and Sleight, R.B. Legibility of Numerals: The optimal
ratio of height to width of stroke, American Journal of Psychology,
Vol. 63, 1950, pp. 567 - 575
[96] Langen, M. and Rau, G. Interactive colour design of interactive
graphical displays using a prototyping tool based on colour metrics,
Ergonomics, 1990, Vol. 33, N 8. pp. 1043 - 1054
[97] Laycock., J. The effect of picture element failure on the legibility
of a matrix display image. Copyright: The Controller, Her Majesty's
Stationery Office, London, 1984
[98] Undfors, M. Accuracy and repeatability of the ISO 9241-7 test method.
Displays Vol. 19, Number 1, 1998
[99] Lippert, T., (Paper) Color-difference prediction of legibility
performance for CRT raster imagery, S/D Digest and Technical Papers,
17, pp. 86 - 89,1986
[100] Naiman, A. and Makous, W. Information transmission for sub-pixel edge
positioning. Journal of the Society for Information Display, 1993, a,
1. pp. 437 - 447
[101] Naiman, A. and Makous, W. Undetected gray strips displace perceived
edges nonlinearly. Journal of the Optical Society of America A. 1993,
b, 10, pp. 794 - 803
[102] National Research Council, Video displays, work and vision,
Washington, D.C. National Academy Press. 1983
[103] Nicodemus F.E., Richmond J.C., Hsia J.J, Ginsberg I.W. and
Limperis T., Geometrical Considerations and Nomenclature for
Reflectance, NBS Monograph 160, October 1977
[104] Owens, D.A., Wolf-Kelly, K., 1987, Near work, visual fatigue,
and variations of oculomotor tonus. Investigative Ophthalmology and
Visual Science, 28. pp. 743 - 749
[105] Pastoor, S., Schwarz, E, and Beldie, I.P. The relative suitability
of four dot matrix sizes for text presentation on Color Television
Screens, Human Factors. Vol. 25, pp. 265 - 272
[106] Pawlak, U. and Roll, K-F. VDTs: Setting Levels for Reflected
Luminance. Siemens Review, 4/90
[107] Phillips, P.L. Minimum colour differences required to recognise
small object on a colour Cathode Ray Tube. Colour in Information
Technology and Visual Displays, Institute of Electronic and Radio
Engineers, Pub N 61, 1985, pp. 85 - 91
[108] Poynter, D. Contrast sensitivity and image recognition: application
to the design of visual displays, Displays, Vol. 13. N 1.1992
[109] Poynter, D. (1991). Contrast Sensitivity and English Letter
Recognition, Proceedings of the Human Factors Society 35th Annual
Meeting-1991
[110] Ripple, P. Variation of a ccommodation in vertical directions of
gaze, American Journal of Ophthalmology, 35, pp. 1630 - 1634 (1952)
[111] Rogers, S.P. and Gutmann, J.C. CRT symbol subtense requirements.
Society for Information Display Digest, pp. 166 - 167, 1983
[112] Rupp, B.A. and Taylor, S.E., Retinal adaptation to non-uniform
fields: average luminance or symbol luminance, Behavior and
Information Technology, Vol. 5, N 6, pp. 375, 1986
[113] Seibert, W.F., Kasten, D.F. and Potter, J.R. A Study of Factors
Influencing the Legibility of Televised Characters, Journal of
Society of Motion Picture and Television. Vol. 68,1959, pp. 467 - 472
[114] Sekiguchi, N., Williams, D.R. and Brainard, D.H. (1993). Efficiency
in detection of isoluminant and isochromatic interference fringes.
Journal of the Optical Society of America A. 10, pp. 2118 - 2121
[115] Shapiro, H.B. Factors Affecting the Legibility of Digits, American
Psychologist, Vol. 6,1951, p. 364
[116] Sheedy, J.E., Bailey, I.L., Fong, D., Ostermeier, М., Stanton, S.
Task performance and contrast polarity on hard copy and video
displays. Proceedings of SPIE/SPSE symposium on electronic imaging
science and technology. Society of Photo-Optical Instrumentation
Engineers, Bellingham, Washington, February, 1990
[117] Sherr, S. Electronic Displays. 2nd edition, John Wiley (1993)
[118] Shurtleff, D.A. and Alexander, P.J. Legibility Criteria in Design
and Selection of Data Displays for Group Viewing, Proceedings of the
Human Factors Society, 1979
[119] Snyder, H.L., Decker, J.J., Lloyd and CJC, Dye C. Effect of image
polarity on VDT task performance. Proceedings of the Human Factors
Society 34th Annual Meeting, pp. 1447 - 1451, 1990
[120] Soar, R.S. Height-Width Proportion and Stroke Width in Numeral
Visibility, Journal of Applied Psychology, Vol. 39, N 1, 1955, pp.
43 - 46
[121] Solomon, D. The Effect of Letter Width and Spacing on Night
Legibility of Highiwa Signs, Proceedings of the Highway Research
Board, 35, 1956, pp. 600 - 617
[122] Stein, Isidore, H. The effect of active area on the legibility of
dot matrix displays, US Army Electronics Research and Development
Command, Fort Monmouth, New Jersey, 1978. (Note: active area as
defined in thi spaper is fill factor as defined in
ISO 9241-3:1992(E))
influencing speed of reading, part VII: Variations in color print
and background. Journal of Applied Psychology, Vol. 15, N 3,
pp. 471 - 479, 1931
[124] Tsubota, K. and Naramori, K. Dry Eyes and Video Display Terminals,
(Letter) The New England Journal of Medicine (Vol. 328, number 8,
p. 584) Feb. 25, 1993
[125] Turnage, Jr., Ft.E,, 1966. The Perception of Flicker In Cathode Ray
Tube Displays. Information Display, May/June, pp. 38 - 52
[126] Tyier, C.W. and Hamer, R.D. (1987) Meridional variations in
peripheral flicker sensitivity. Journal of the Optical Society of
America A, 4, pp. 1612 - 1619
[127] Tyler, C.W. and Hamer, R.D. (1990). Analysis of visual modulation
sensitivity. IV. Validity of the Ferry-Porter law. Journal of the
Optical Society of America A, 7, 743 - 758
[128] Tyler, C.W. and Torres, J. (1972) Frequency response characteristics
for sinusoidal movement in the fovea and periphery. Perception and
Psychophysics, 12, pp. 232 - 236
[129] Tyrrell, R., Leibowitz, H., 1990, The Relation of Vergence Effort
to reports of visual fatigue following prolonged near work. Human
Factors, 32, 3, pp. 34 - 357
[130] Uhlaner, J.E. The Effects of Thickness of Stroke on the Legibility of
Letters, Proceedings of the Iowa Academy of Science, Vol. 48, 1941,
pp. 319 - 324
[131] Umezu, N. et al. Specular and diffuse reflectance measurement
feasibility study of ISO 9241 Part 7 method. Displays, Vol. 19,
Number 1, 1998
[132] Vartabedian, A.G. The effects of letter size, case and generation
method on CRT display search time. Human Factors, 13, pp. 363 - 368.
1971
Measurements Standard, Version 1.0, San Jose, 1998
[134] Walter. W.G. 1953. The Living Brain, Norton, pp. 101 - 102
[135] Wilkins, A., 1986. Intermittent Illumination from Visual Display
Units and Fluorescent Lighting Affects Movements of Eyes Across Text.
Human Factors, Vol. 28, N 1, pp. 75 - 81
[136] Wittke, J.P. Moire Considerations in Shadow Mask Picture Tubes,
SID 87 Digest (1987) pp. 347 - 350
[137] Xu, Wei and Zhu, Zuxiang, The effects of ambient illumination and
target luminance on colour coding in a Cathode Ray Tube display,
Ergonomics, 1990, Vol. 33, N 7, pp. 933 - 944
[138] Yang, J. and Makous, W. (1995) Modeling pedestal experiments with
amplitude instead of contrast. Vision Research, 35, in press
[139] Yang, J., Qi, X. and Makous, W. (1995) Zero frequency masking and
a model of contrast sensitivity. Vision Research, 35, in press
[140] Zwahlen, H.T., Pupillary Responses when Viewing Designated Locations
in a VDT Workstation. In Grandjean (Ed.), Ergonomics and Health in
Modem Offices, pp. 339 - 345, Philadelphia: Taylor and Francis, 1984
display terminals (VDTs) - Part 6: Guidance on the work environment
display terminals (VDTs) - Part 7: Requirements for display with
reflections
display terminals (VDTs) - Part 8: Requirements for displaed colours
radiometers and photometers
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/45/gost_78030.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||