光色科技光学课堂小知识:汽车内饰系统是汽车车身的重要组成部分,它集中了人机交互界面,为消费者在使用中提供了对整车直观的感受。它通过某种介质来增加电子功能的产品结构。作为一种交互形式的介质,智能表面借助膜片、皮革、木材等材质、集成各类传感器、透明触控薄膜等结构实现了功能与装饰“二合一”的设想。智能表面装饰未来发展的重要方向是在内饰上集成触控反馈等功能,模内电子技术(IME, In-Mold Electronics)则是其中的之一。IME技术将传统的模内装饰技术与电子印刷技术有机结合,主要通过采用多层导电性高性能电子浆料印刷在聚酯薄膜片上,形成印刷电路,待膜片完全稳定后,冲切成片材,然后放入注塑模具中,在其背面注入无色或着色的树脂成型,得到具有触控功能的智能表面装饰件。氛围灯模组光色检测校准系统专门配置OK/NG指示灯,增加直观提示校准结果,避免OK/NG品分拣出错。DLP大灯光学检测设备解决方案

鉴于 LED 模组(含氛围灯)在研发环节,存在着对 LED 所发出的多种颜色需进行快速测量校准以及复测的需求,我们特此推出了GSA2000 LED模组光色检测校准系统。该系统适用于RGB灯模组光色检测领域企业的不同应用: 1、质量管控部门过程质量抽样检测; 2、研发部门的Demo光色准确度算法验证; 3、Tier1/Tier2总成件组装前的来料检验; 4、主机厂对不同LED模组供应商颜色统一质量要求溯源; 此系统的应用,有助于迅速提升专业水准并对团队进行光学技术培训,能够有效加快产品迭代研发进程。DLP大灯光学检测设备解决方案在算法方面,光色具备发光部件定制化亮色度均匀性评估算法开发能力。

GSS1000智能光源色卡专门针对光源色设计和色彩管理,有效弥补了传统色卡的不足,适用于汽车发光部件行业全产业链的企业,具体应用如下: 1、主机厂CMF设计部门:可用色卡快速定义氛围灯及显示屏颜色,量化发光件的视觉感知参数,实现任意目标色的准确显示,确保色彩信息准确传递至供应商和下游部门; 2、工程部门:可用色卡在工程实验中进行即时颜色对比,加速氛围灯设计的实现,减少调试返工; 3、质量部门:输入颜色信息后,可用色卡显示实际颜色,抽检供应商产品,实施质量控制; 4、Tier1/Tier2:根据主机厂需求选色、比对、打样和生产,同时与主机厂设计部、工程部保持实时沟通; 5、电子件厂/LED封装厂:对来料进行质量控制,确保产品符合主机厂目标色。并按照主机厂的目标色,对PCBA板上的LED光源进行校准,解决二次光学元件批次不一致造成的影响;
光色科技光学课堂小知识: 青铜级别的校准算法:这种校准算法校准的LED灯珠通常在白光区域的色坐标偏差会来到±0.02,加入光导组件后色坐标偏差会达到±0.022~±0.024。 钻石级别的校准算法:通常这种算法纠正过的LED灯珠在白光区域色坐标偏差可以达到±0.01,加入光导组件后色坐标通常落在±0.012~±0.014的范围内。 高级的算法:基于对PCBA特性进行大量分析后产生的动态算法,这种算法能够实现较高的校准精度,能够达到LED灯珠校准后白光区域色坐标偏差达到±0.005,加入光导组件后色坐标偏差仍然在±0.007~±0.009之间小于±0.01。在服务能力方面,光色具备:交钥匙工程一体化服务,提供光、机、电、算、软全链路交钥匙工程。

由于汽车内饰背光及其氛围灯等产品对于颜色和亮度一致性要求很高,颜色一致性的控制成为RGB氛围灯的应用难点: LED分Bin之后光色仍然存在一致性问题,要求更细的分Bin会造成更高的成本。虽然经过了分Bin,但当氛围灯采取RGB混光的方式实现多种颜色的显示时,RGB三种LED各自Bin内差异在混光后被进一步放大,导致同一批产品的亮度和颜色存在明显的差异,降低了用户的体验。 由于氛围灯的安装位置和工作温度各不相同,RGB中任何一个的颜色或亮度的变化都会引起混光的颜色和亮度变化。上述的一系列问题,我们首先要从PCBA端进行解决,在根源处消除偏差进行校准,对于氛围灯生产的发展需求,光色科技的RGB-GSB1000适用于批量化、氛围灯模组PCBA拼板类产品,可选多通道同时测试,并行写入校准参数,对多色氛围灯模组进行检测、校准及评价。GSS1000智能光源色卡色彩一致性管理,有助于统一色彩沟通语言,确保供应链中色彩的一致性。DLP大灯光学检测设备解决方案
光色的团队是一支充满活力与创造力的精英团队,涵盖了光学、电气、机械、算法以及软件等领域。DLP大灯光学检测设备解决方案
透光表皮校准解决方材料A是一款黑色的透光皮革,材料B是一款表面颜色呈蓝色的透光皮革,背景是采用光色科技GSS-1000实验室RGB标准均匀面光源提供背光源。将材料A与材料B两种材料放置至均匀面光源表面。此时底部光线透过材料A后色坐标向黄色方向偏移,而底部光线透过材料B后色坐标向蓝色发生方向偏移。这个时候我们分别对两种材料的光色进行校准。得到下列结果,将材料B校准至目标色,与将材料A校准至目标色,对底部均匀面光源的要求是不同的。也就意味着,在产品表面增加透光表皮后,需要重新对LED模组的色坐标进行重新定义。将三个不同的材料置于GSS-1000实验室RGB标准均匀面光源上,可以明显观察到其对颜色的改变十分不同。因此,我们发现,在进行材料1和材料2的校准过程中,设计了两种不同的校准路径,来保证和实现无极变色的校准结果。同样的,将两款不同材料校准至同一颜色对背光源的要求并达到同一亮度,在灯珠的选型也会有不同的要求。DLP大灯光学检测设备解决方案