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CN115165086A - 一种控制光源调光的测试系统 - Google Patents

一种控制光源调光的测试系统 Download PDF

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CN115165086A CN202210600391.5A CN202210600391A CN115165086A CN 115165086 A CN115165086 A CN 115165086A CN 202210600391 A CN202210600391 A CN 202210600391A CN 115165086 A CN115165086 A CN 115165086A
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Abstract

本申请的目的是提供一种控制光源调光的测试系统,实现了只需测试工程师搭建好对应的要测试的实际测试环境,获取想要的目标照度值,系统会自动匹配与目标照度值对应的目标校准文件,并基于目标校准文件自动化调光测试系统可以快速准确的生成不同距离值下的目标照度值,减少了工程师的工作量以及测试效率,整个过程无需人工干预,整套光源调光的测试系统会自动校准通过内部计算分析生成符合要求的照度值,避免了人工繁琐的调节光源照度以及计算分析整个复杂的过程,大大提高了测试工程师的测试效率,把工程师从繁杂的体力、脑力劳动中解放出来。

Description

一种控制光源调光的测试系统
技术领域
本申请涉及光源调光技术领域,尤其涉及一种控制光源调光的测试系统。
背景技术
随着国内光学实验室对光源的调光控制的要求越来越高,传统的手动调光已不再适合目前的测试要求。在现有技术中,传统的手动调光过程具体包括如下步骤:
插上光源以及照度计的电源线以及数据线,打开光源与照度计的电源开关,把照度计固定在光源的平面的中心位置正前方的一个指定位置;
测试工程师手动打开光源的光开关,并使用光源控制面板上的按钮调节光源到最大照度值,让光源预热3-5分钟左右达到最佳的工作状态;
测试工程师先手动把光源调到某个照度等级上,此时,测试工程师肉眼观察照度计上显示的照度值,如果照度计当前显示的照度值小于目标照度值的话,则继续手动增加调节光源照度等级,直到光源照度等级到某一个照度值后,照度计当前显示的照度计非常接近目标照度值;如果照度计当前显示的照度值大于目标照度值的话,则继续手动减小调节光源照度等级,直到光源照度等级到某一个值后,照度计当前显示的照度计非常接近目标照度值;
移动照度计的位置,改变照度计到光源之间的距离值,重复调整官员到某个照度等级进行照度值的测试的步骤,就可以得到不同距离值下面的目标照度值与光源照度等级之间的关系。
现有技术中,光学实验室的测试工程师如果想要光源正前方某个位置达到一定理想照度值的话,只能通过一整套繁琐复杂的手动调节光源照度等级,然后肉眼去读取当前显示的照度值和目标照度值大小进行对比,一方面增加了工程师的工作量以及降低了调试效率,另一方面测试过程中难免会出现一系列不可避免的错误,比如照度计照度值显示不准确、人为因素干扰有可能产生光的反射等,还有就是可重复性是个问题,手动调光不能确保每次都是在同一个相同的测试环境下,增加了很多不确定的干扰因素。
发明内容
本申请的一个目的是提供一种控制光源调光的测试系统,避免了人工繁琐的调节光源照度以及计算分析整个复杂的过程,大大提高了测试工程师的测试效率,把工程师从繁杂的体力、脑力劳动中解放出来。
根据本申请的一个方面,提供了一种控制光源调光的测试系统,该系统包括光源、照度计,其中,该系统包括如下测试步骤:
步骤一、分别控制打开所述光源和所述照度计的电源开关,并将所述照度计移动并固定在距离所述光源的平面中心的预设位置处;
步骤二、控制打开所述光源的光开关,调节所述光源的光照强度到最大照度值,在所述最大照度值时预热所述光源预设时长,以达到所述光源的最佳的工作状态;
步骤三、控制所述光源的光照强度依次打出0~255个照度等级对应的预设照度值,同时,所述照度计分别获取所述光源在每个照度等级下的实际照度值,并生成所述照度计与所述光源之间的当前间距对应的校准文件,所述校准文件包括所述光源的不同照度等级与所述照度计在不同照度等级下对应的实际照度值之间的映射关系;
步骤四、控制所述照度计移动位置,改变所述照度计与所述光源之间的间距,并重复所述步骤三,得到所述照度计与所述光源之间的不同间距对应的校准文件;
步骤五、获取在实际测试环境中的目标照度值,并获取所述实际测试环境中的所述照度计与所述光源之间的实时间距,并从得到的不同间距对应的校准文件中,匹配出与所述实时间距对应的目标校准文件后,基于所述目标校准文件自动调节所述光源的实时照度等级以达到所述目标照度值。
进一步地,上述系统中,所述校准文件还包括所述照度计的设备类型。
进一步地,上述系统中,所述校准文件还包括所述光源的设备类型。
进一步地,上述系统中,所述生成所述照度计与所述光源之间的当前间距对应的校准文件,包括:
在预设的时间间隔内,生成所述照度计与所述光源之间的当前间距对应的校准文件。
进一步地,上述系统中,所述控制所述光源的光照强度依次打出0~255个照度等级对应的预设照度值,同时,所述照度计分别获取所述光源在每个照度等级下的实际照度值,包括:
按照预设调节频率,控制所述光源的光照强度依次打出0~255个照度等级对应的预设照度值的同时,所述照度计分别获取所述光源在每个照度等级下的实际照度值。
进一步地,上述系统中,所述步骤五在获取在实际测试环境中的目标照度值的同时,所述步骤五还获取所述实际测试环境中的照度值波动阈值,
其中,所述从得到的不同间距对应的校准文件中,匹配出与所述实时间距对应的目标校准文件,包括:
基于所述目标照度值和所述照度值波动阈值,得到所述目标照度值对应的目标波动区间;
基于所述目标波动区间从得到的不同间距对应的校准文件中,匹配出与所述实时间距对应的目标校准文件。
与现有技术相比,本申请实施例提供的一种控制光源调光的测试系统,该系统包括光源、照度计,其中,该系统包括如下测试步骤:步骤一、分别控制打开所述光源和所述照度计的电源开关,并将所述照度计移动并固定在距离所述光源的平面中心的预设位置处;步骤二、控制打开所述光源的光开关,调节所述光源的光照强度到最大照度值,在所述最大照度值时预热所述光源预设时长,以达到所述光源的最佳的工作状态;步骤三、控制所述光源的光照强度依次打出0~255个照度等级对应的预设照度值,同时,所述照度计分别获取所述光源在每个照度等级下的实际照度值,并生成所述照度计与所述光源之间的当前间距对应的校准文件,所述校准文件包括所述光源的不同照度等级与所述照度计在不同照度等级下对应的实际照度值之间的映射关系;步骤四、控制所述照度计移动位置,改变所述照度计与所述光源之间的间距,并重复所述步骤三,得到所述照度计与所述光源之间的不同间距对应的校准文件;步骤五、获取在实际测试环境中的目标照度值,并获取所述实际测试环境中的所述照度计与所述光源之间的实时间距,并从得到的不同间距对应的校准文件中,匹配出与所述实时间距对应的目标校准文件后,基于所述目标校准文件自动调节所述光源的实时照度等级以达到所述目标照度值。实现了只需测试工程师搭建好对应的要测试的实际测试环境,获取想要的目标照度值,系统会自动匹配与目标照度值对应的目标校准文件,并基于目标校准文件自动化调光测试系统可以快速准确的生成不同距离值下的目标照度值,减少了工程师的工作量以及测试效率,整个过程无需人工干预,整套光源调光的测试系统会自动校准通过内部计算分析生成符合要求的照度值,避免了人工繁琐的调节光源照度以及计算分析整个复杂的过程,大大提高了测试工程师的测试效率,把工程师从繁杂的体力、脑力劳动中解放出来。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1示出根据本申请一个方面的一种控制光源调光的测试系统的测试流程示意图;
附图中相同或相似的附图标记代表相同或相似的部件。
具体实施方式
下面结合附图对本申请作进一步详细描述。
本申请的一个方面提出了一种控制光源调光的测试系统,其中,该系统包括光源、照度计,其中,该系统包括如下测试步骤:
步骤一、分别控制打开所述光源和所述照度计的电源开关,并将所述照度计移动并固定在距离所述光源的平面中心的预设位置处;
步骤二、控制打开所述光源的光开关,调节所述光源的光照强度到最大照度值,在所述最大照度值时预热所述光源预设时长,以达到所述光源的最佳的工作状态;所述预设时长包括但不限于3分钟、5分钟或者其他的时长。
步骤三、控制所述光源的光照强度依次打出0~255个照度等级对应的预设照度值,同时,所述照度计分别获取所述光源在每个照度等级下的实际照度值,并生成所述照度计与所述光源之间的当前间距对应的校准文件,所述校准文件包括所述光源的不同照度等级与所述照度计在不同照度等级下对应的实际照度值之间的映射关系;
步骤四、控制所述照度计移动位置,改变所述照度计与所述光源之间的间距,并重复所述步骤三,得到所述照度计与所述光源之间的不同间距对应的校准文件;
步骤五、获取在实际测试环境中的目标照度值,并获取所述实际测试环境中的所述照度计与所述光源之间的实时间距,并从得到的不同间距对应的校准文件中,匹配出与所述实时间距对应的目标校准文件后,基于所述目标校准文件自动调节所述光源的实时照度等级以达到所述目标照度值。
本实施例中,如图1所示,本申请一个方面提出了一种控制光源调光的测试系统主要针对的是光学实验室中的所光源照度精准调节而开发的,用户只需要把照度计和光源放好位置后,便会自动进行照度校准调节,无序人工干预,不需要手动去调节光源照度,具体控制光源调光的测试步骤如下:
插上光源以及照度计的电源线以及数据线,分别打开光源与照度计的电源开关,把照度计固定在光源的平面中心的正前方的一个预设位置处,所述预设位置包括但不限于所述光源和所述照度计之间的间距为一米、两米及三米等任何长度。
自动打开光源的光开关,调节光源到最大照度值,让光源预热4分钟左右,使得光源达到最佳的工作状态。
控制光源依次自动打出0~255个照度等级分别对应的预设照度值,同时,照度计自动获取光源在每个照度等级下的实际照度值,并按照预设的命名规则自动生成一张格式为csv的校准文件,作为照度计与光源之间的当前间距对应的校准文件,该校准文件包括所述光源的不同照度等级与所述照度计在不同照度等级下对应的实际照度值之间的映射关系,即一个照度等级对应一个实际照度值,其中,所述校准文件还包括光源的设备类型、照度计的设备类型及所述照度计与所述光源之间的当前间距等。
控制移动照度计的位置,改变照度计到光源之间的间距,重复上面生成校准文件的步骤,生成用于指示照度计与光源之间的不同间距对应的校准文件,即照度计与光源之间的各个间距分别对应一个校准文件。
在实际应用场景中,获取想要在实际测试环境中达到的目标照度值,该目标照度值的获取可以是由测试工程师的输入而获取,也可以是从第三方控制照度值的服务器获取;同时,还需获取照度计与光源在所述实际测试环境中的实时间距,并从不同间距对应的校准文件中导出与该实时间距对应的目标校准文件,在此,可以根据导入的目标校准文件查找到初始的光源照度等级,大大减少了自动调光时间;并基于与该实时间距对应的目标校准文件自动调整光源的实时照度等级以便光源打出来的光照强度能够满足目标照度值,不仅节省了测试工程师手动调节的时间,还提高了调节的测试效率。
接着本申请的上述实施例,为了不影响校准效率和用户体验度,所述步骤三中在生成所述照度计与所述光源之间的当前间距对应的校准文件时,具体包括:
在预设的时间间隔内,生成所述照度计与所述光源之间的当前间距对应的校准文件。在此,所述预设的时间间隔包括但不限于三十秒、半分钟、一分钟、两分钟、三分钟、四分钟、五分钟甚至是更短的时间等。使得在生成照度计与光源之间的当前间距对应的校准文件的总时长必须在预设的时间间隔内,生成校准文件的校准时间不宜过长,避免影响校准效率和用户体验度。
接着本申请的上述实施例,步骤三中的所述控制所述光源的光照强度依次打出0~255个照度等级对应的预设照度值,同时,所述照度计分别获取所述光源在每个照度等级下的实际照度值,具体包括:
按照预设调节频率,控制所述光源的光照强度依次打出0~255个照度等级对应的预设照度值的同时,所述照度计分别获取所述光源在每个照度等级下的实际照度值。在此,控制所述光源的光照强度依次打出不同的照度等级时,对光源的照度等级进行调节的频率不宜过快,即需要预设调节频率且该预设调节频率不宜过大,比如在本申请一优选实施例中,可以以5次读取数值的平均值作为当前的实际照度值,5次每次间隔不小于1秒(因为低照度等级的测试1次,照度计就要几十秒),根据实际照度值和所想要达到的照度值的偏差,来调节光源的照度等级,光源的照度等级的等级步进值可以从校准文件中计算得到。
接着本申请的上述实施例,所述步骤五在获取在实际测试环境中的目标照度值的同时,所述步骤五还获取所述实际测试环境中的照度值波动阈值,
其中,所述从得到的不同间距对应的校准文件中,匹配出与所述实时间距对应的目标校准文件,包括:
基于所述目标照度值和所述照度值波动阈值,得到所述目标照度值对应的目标波动区间;
基于所述目标波动区间从得到的不同间距对应的校准文件中,匹配出与所述实时间距对应的目标校准文件。
在本申请一优选实施例中,若目标照度值为1000,且所述照度值波动阈值为2%,根据目标照度值:1000和所述照度值波动阈值:2%可以计算得到在所述目标照度值确定的情况下,可接受照度值的目标波动区间为照度值980~1020,然后根据所述目标波动区间:照度值980~1020从得到的不同间距对应的校准文件中,匹配出与所述实时间距对应的目标校准文件。
在本申请的实施例中,为了克服现有技术中存在的各种问题,本申请提供的一种控制光源调光的测试系统,只需测试工程师搭建好对应的测试环境后,启动整个测试系统就可以去做别的事情了,整个调光校准过程都是光源与照度计自动完成的,中途无序人工干预,调光完成以后,只需获取想要打出的目标照度值,整个测试系统就会自己内部计算生成需要的目标照度值,同时可重复性能优良,测试环境稳定,设备精度高,数据高效可靠,可以大大提高测试工程师的工作效率,减少大量的工作时间,把工程师从繁重的体力、脑力劳动中解放出来,数据的可靠信服度也高。
综上所述,本申请实施例提供的一种控制光源调光的测试系统,该系统包括光源、照度计,其中,该系统包括如下测试步骤:步骤一、分别控制打开所述光源和所述照度计的电源开关,并将所述照度计移动并固定在距离所述光源的平面中心的预设位置处;步骤二、控制打开所述光源的光开关,调节所述光源的光照强度到最大照度值,在所述最大照度值时预热所述光源预设时长,以达到所述光源的最佳的工作状态;步骤三、控制所述光源的光照强度依次打出0~255个照度等级对应的预设照度值,同时,所述照度计分别获取所述光源在每个照度等级下的实际照度值,并生成所述照度计与所述光源之间的当前间距对应的校准文件,所述校准文件包括所述光源的不同照度等级与所述照度计在不同照度等级下对应的实际照度值之间的映射关系;步骤四、控制所述照度计移动位置,改变所述照度计与所述光源之间的间距,并重复所述步骤三,得到所述照度计与所述光源之间的不同间距对应的校准文件;步骤五、获取在实际测试环境中的目标照度值,并获取所述实际测试环境中的所述照度计与所述光源之间的实时间距,并从得到的不同间距对应的校准文件中,匹配出与所述实时间距对应的目标校准文件后,基于所述目标校准文件自动调节所述光源的实时照度等级以达到所述目标照度值。实现了只需测试工程师搭建好对应的要测试的实际测试环境,获取想要的目标照度值,系统会自动匹配与目标照度值对应的目标校准文件,并基于目标校准文件自动化调光测试系统可以快速准确的生成不同距离值下的目标照度值,减少了工程师的工作量以及测试效率,整个过程无需人工干预,整套光源调光的测试系统会自动校准通过内部计算分析生成符合要求的照度值,避免了人工繁琐的调节光源照度以及计算分析整个复杂的过程,大大提高了测试工程师的测试效率,把工程师从繁杂的体力、脑力劳动中解放出来。
对于本领域技术人员而言,显然本申请不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本申请的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本申请。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本申请的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本申请内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外,显然“包括”一词不排除其他单元或步骤,单数不排除复数。装置权利要求中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第一,第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。

Claims (6)

1.一种控制光源调光的测试系统,其中,该系统包括光源、照度计,其中,该系统包括如下测试步骤:
步骤一、分别控制打开所述光源和所述照度计的电源开关,并将所述照度计移动并固定在距离所述光源的平面中心的预设位置处;
步骤二、控制打开所述光源的光开关,调节所述光源的光照强度到最大照度值,在所述最大照度值时预热所述光源预设时长,以达到所述光源的最佳的工作状态;
步骤三、控制所述光源的光照强度依次打出0~255个照度等级对应的预设照度值,同时,所述照度计分别获取所述光源在每个照度等级下的实际照度值,并生成所述照度计与所述光源之间的当前间距对应的校准文件,所述校准文件包括所述光源的不同照度等级与所述照度计在不同照度等级下对应的实际照度值之间的映射关系;
步骤四、控制所述照度计移动位置,改变所述照度计与所述光源之间的间距,并重复所述步骤三,得到所述照度计与所述光源之间的不同间距对应的校准文件;
步骤五、获取在实际测试环境中的目标照度值,并获取所述实际测试环境中的所述照度计与所述光源之间的实时间距,并从得到的不同间距对应的校准文件中,匹配出与所述实时间距对应的目标校准文件后,基于所述目标校准文件自动调节所述光源的实时照度等级以达到所述目标照度值。
2.根据权利要求1所述的系统,其中,所述校准文件还包括所述照度计的设备类型。
3.根据权利要求1或2所述的系统,其中,所述校准文件还包括所述光源的设备类型。
4.根据权利要求1所述的系统,其中,所述生成所述照度计与所述光源之间的当前间距对应的校准文件,包括:
在预设的时间间隔内,生成所述照度计与所述光源之间的当前间距对应的校准文件。
5.根据权利要求1所述的系统,其中,所述控制所述光源的光照强度依次打出0~255个照度等级对应的预设照度值,同时,所述照度计分别获取所述光源在每个照度等级下的实际照度值,包括:
按照预设调节频率,控制所述光源的光照强度依次打出0~255个照度等级对应的预设照度值的同时,所述照度计分别获取所述光源在每个照度等级下的实际照度值。
6.根据权利要求1所述的系统,其中,所述步骤五在获取在实际测试环境中的目标照度值的同时,所述步骤五还获取所述实际测试环境中的照度值波动阈值,
其中,所述从得到的不同间距对应的校准文件中,匹配出与所述实时间距对应的目标校准文件,包括:
基于所述目标照度值和所述照度值波动阈值,得到所述目标照度值对应的目标波动区间;
基于所述目标波动区间从得到的不同间距对应的校准文件中,匹配出与所述实时间距对应的目标校准文件。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN120521847A (zh) * 2025-07-24 2025-08-22 宁波舜宇光电软件开发有限公司 一种摄像模组测试系统
CN120768974A (zh) * 2024-05-31 2025-10-10 荣耀终端股份有限公司 终端设备测试方法以及控制设备

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08285687A (ja) * 1995-04-19 1996-11-01 Fuji Photo Film Co Ltd 自動照度制御方法及び装置
US20130093930A1 (en) * 2011-10-12 2013-04-18 Kabushiki Kaisha Toshiba Solid-state imaging device, camera module, and illuminance detection method
CN103197275A (zh) * 2013-04-18 2013-07-10 海南英利新能源有限公司 光源照射方向的校准方法
CN204535851U (zh) * 2015-03-19 2015-08-05 天津量传计量检测技术有限公司 一种全自动定位光照度测试仪检定装置
CN105651382A (zh) * 2014-10-21 2016-06-08 财团法人工业技术研究院 照度量测系统
CN108257572A (zh) * 2018-03-05 2018-07-06 中兴通讯股份有限公司 一种色坐标校准方法、装置和系统
CN108775958A (zh) * 2018-05-29 2018-11-09 Oppo(重庆)智能科技有限公司 基于光线传感器的亮度测量、校准方法、装置及电子设备
CN109283192A (zh) * 2018-11-20 2019-01-29 苏州精濑光电有限公司 照度自动校正方法、装置及系统
KR102180916B1 (ko) * 2020-03-30 2020-11-19 김정구 인공지능 영상 분석 시스템 및 방법

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08285687A (ja) * 1995-04-19 1996-11-01 Fuji Photo Film Co Ltd 自動照度制御方法及び装置
US20130093930A1 (en) * 2011-10-12 2013-04-18 Kabushiki Kaisha Toshiba Solid-state imaging device, camera module, and illuminance detection method
CN103197275A (zh) * 2013-04-18 2013-07-10 海南英利新能源有限公司 光源照射方向的校准方法
CN105651382A (zh) * 2014-10-21 2016-06-08 财团法人工业技术研究院 照度量测系统
CN204535851U (zh) * 2015-03-19 2015-08-05 天津量传计量检测技术有限公司 一种全自动定位光照度测试仪检定装置
CN108257572A (zh) * 2018-03-05 2018-07-06 中兴通讯股份有限公司 一种色坐标校准方法、装置和系统
CN108775958A (zh) * 2018-05-29 2018-11-09 Oppo(重庆)智能科技有限公司 基于光线传感器的亮度测量、校准方法、装置及电子设备
CN109283192A (zh) * 2018-11-20 2019-01-29 苏州精濑光电有限公司 照度自动校正方法、装置及系统
KR102180916B1 (ko) * 2020-03-30 2020-11-19 김정구 인공지능 영상 분석 시스템 및 방법

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN120768974A (zh) * 2024-05-31 2025-10-10 荣耀终端股份有限公司 终端设备测试方法以及控制设备
CN120521847A (zh) * 2025-07-24 2025-08-22 宁波舜宇光电软件开发有限公司 一种摄像模组测试系统

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