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Introduction

Measuring Instruments

Spectroradiomètre CS-2000A

Spectroradiomètre CS-2000A

NOUVEAUTE

Le meilleur instrument au monde pour détecter les luminances ultra-faibles : mesure de contrastes de 1 000 000:1

Introduction

Spectroradiomètre Konica Minolta CS-2000A, le meilleur instrument au monde pour détecter les luminances ultra-faibles : mesure de contrastes de 1 000 000:1

Le nouveau spectroradiomètre CS-2000A est capable d’analyser les luminances ultra-faibles de niveau 0.0005cd/m2 de divers dispositifs émetteurs de lumière et écrans de télévision plats de types LCD, plasma, OLED, LED… Il possède aussi la capacité à délivrer des mesures précises en mode de luminance*2 scotopique*1 relative.

Produit

Spectroradiomètre CS-2000A

Commercialisation

Planned for Mi-novembre 2008

Spectroradiomètre CS-2000A

En 2007, Konica Minolta introduisit sur le marché le CS-2000, un spectroradiomètre à polychromateur*3 capable de mesurer des luminances très faibles de niveau 0.003cd/m2. Le CS-2000 recueillit un accueil extrêmement favorable de la part des industriels du domaine FPD (écrans plats) et reçut la récompense Grand Prix de l’Année 2008, 13ème édition Advanced Display dans la catégorie Equipements de Tests pour Ecrans.

* cd/m2: candela par mètre carré : cd (candela) est l’unité d’intensité lumineuse des sources, et vient du Latin « candle » (bougie).

Le nouveau produit CS-2000A est un spectroradiomètre encore plus performant en termes de mesure de très faibles luminances puisqu’il repousse encore d’une décimale la précision des analyses afin de répondre aux demandes les plus exigeantes du marché. Le nouveau spectroradiomètre CS-2000A est le meilleur instrument au monde pour détecter les luminances ultra-faibles de niveau 0.0005cd/m2 et les contrastes de 1 000 000 :1*4, valeurs de contraste atteintes par les afficheurs de nouvelle génération. Ce nouvel appareil procure des résultats de mesure extrêmement précis, essentiels lors du développement et la fabrication des écrans à LEDs ou OLEDs, et pour tout autre dispositif d’affichage. Le CS-2000A procure aussi de meilleurs résultats pour les écrans Haute Définition, répondant ainsi à la demande croissante d’un meilleur rendu des textures.
Le sélecteur d’angle de mesure permet à l’utilisateur de choisir l’angle de mesure optimal pour son application. Enfin, une bonnette optionnelle propose de réduire encore d’avantage la zone analysée.

Spectroradiomètre CS-2000A

De plus, le CS-2000A délivre des mesures correspondant aux caractéristiques de la vision humaine en faible luminance.

Il est connu que le pic de sensibilité de la vision humaine se déplace du vert au bleu en environnement sombre ; cependant, aucun des instruments conventionnel n’est capable de mesurer précisément dans ces conditions. Le nouveau logiciel « Data Management Software CS-S10w Professional » fourni en standard avec l’appareil peut dorénavant fournir des résultats de mesures très précis dans le mode de luminance*2 scotopique*1 relative, étendant encore plus son domaine d’applications, depuis le développement et la fabrication jusqu’à la recherche des sciences de l’environnement et la psychologie.

*1 Il existe deux types de cellules photosensibles qui régissent la vision : les cônes qui détectent les couleurs et les bâtonnets qui détectent les niveaux d’éclairement. Plus l’ambiance lumineuse est sombre, plus les bâtonnets sont sollicités. La vision scotopique correspond aux instants où seuls les bâtonnets sont actifs. Dans cet état, le pic de sensibilité se déplace du vert au bleu, avec pour conséquence qu’une couleur bleue semble alors plus étincelante. L’état lors duquel les cônes sont principalement sollicités – lorsque l’ambiance lumineuse est intense – est appelé vision photopique.

*2 Indique la sensibilité à la luminance de la lumière à une certaine longueur d’onde, relativement à la sensibilité à la luminance de la lumière à la longueur d’onde pour laquelle l’œil est le plus sensible (555nm pour la vision photopique, 507nm pour la vision scotopique) et qui est fixée à 1.

*3 Un polychromateur est une structure au travers de laquelle la lumière est dispersée par un réseau de diffraction (comme un prisme disperse la lumière en rayons). Les différentes raies de lumière qui correspondent aux longueurs d’onde sont ensuite dirigées vers une lentille convergente qui les concentre sur une matrice de capteurs. Chaque élément de la matrice reçoit un domaine de longueur d’onde spécifique. Cette configuration permet d’effectuer des mesures très rapides puisque la lumière est analysée simultanément à toutes les longueurs d’onde par la matrice de capteurs.

*4 Pour une mesure avec un pic de luminance de cd/m2 et pour un angle de mesure de 1°

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