CN2589973Y - 彩色滤光片检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种彩色滤光片检测装置,该检测装置包括在一个方向上的多个光接收器、以及在另一个方向上的位置测量器,该光接收器及该位置测量器邻接于待测物;所述的光接收器是在Y轴方向上,该位置测量器是在X轴方向上;所述的光接收器为电耦合组件;所述的光接收器是等距间隔设置;本实用新型利用整合光接收器(如CCD)与位置测量器的方式,可快速地检测任意大尺寸的平面待测物(如彩色滤光片),并获得准确的检测效果。
Description
技术领域
本实用新型提供一种彩色滤光片检测装置,该检测装置利用机器视觉来检测平面显示器的彩色滤光片的瑕疵位置、形状、大小等,其所有的光接收器(如CCD)皆不需要作任何方向上的移动,且所有的光接收器在检测过程中完全不需要做任何调整或校准。
背景技术
彩色滤光片是平面显示器(如LCD等)的重要部分,关系到显示品质的好坏。因此需要来检测其上的瑕疵位置、形状、大小等。若是由人工以肉眼检查,不仅效率慢,而且往往无法检出细微瑕疵。因此应该以自动化的方式,借由CCD(Charge Coupled Device电耦合组件)来做机器视觉。
因为彩色滤光片的尺寸愈来愈大,其上的每一个单元(cell)尺寸也愈来愈小,因此需要检测的单元的数量愈来愈多,而相对的CCD里头的像素(pixel)数量有限,所以CCD可检查的范围(scope)也就有限。因此当需要检测的区域大小超过CCD可检查的范围时,就需要移动CCD作区域往复扫描(regionalrepetitive scan)。
目前的公知技术是使用单个CCD以区域往复扫描方式来检测(如图1及图2所示),CCD10是沿扫描路径A、B往复运动。这种扫描的方式会面临下列问题:
1、因为彩色滤光片尺寸变动差异大,CCD扫描路径规划困难。
2、CCD往复运动时,扫描速度慢,检测效果差,导致降低检测效率(Throughput)。
3、当CCD扫描时,可能会检测不到某些瑕疵。即当瑕疵位于扫描路径的边界上时,瑕疵的影像有如被切成多段,其形状、大小等产生改变,导致此瑕疵无法被检测到,造成误判(如图3所示)。
4、未来彩色滤光片检测的生产方式走向roll-to-roll的生产线方式,以上扫描方式则无法使用。
因此,上述公知的检测彩色滤光片的方式,在实际使用上,待加以改善者。
发明内容
本实用新型的目的,在于可提供一种彩色滤光片检测装置,其可得到最完整最正确的瑕疵位置、形状、大小等,且所有的光接收器(如CCD)皆不需要作任何方向上的移动,无扫描路径规划的问题,不但机构简化,而且检测速度快。
本实用新型的另一目的,在于可提供一种彩色滤光片检测装置,其除了可以用于彩色滤光片检测瑕疵之外,也可同时检测其它信息,也可用于其它各种平板状物体,以及其它各种使用roll-to-roll方式生产,需要快速检测的场合。
本实用新型的又一目的,在于可提供一种彩色滤光片检测装置,其使得所有的光接收器只需做一次装机(setup)校准即可,在检测过程中完全不需要做任何调整或校准。
本实用新型的目的可通过如下措施来实现:
一种彩色滤光片检测装置,其特征在于包括在一个方向上的多个光接收器、以及在另一个方向上的位置测量器,该光接收器及该位置测量器邻接于待测物。
所述的光接收器是在Y轴方向上,该位置测量器是在X轴方向上。
所述的光接收器为电耦合组件。
所述的光接收器是等距间隔设置。
附图说明
图1是公知使用单个CCD以区域往复扫描方式检测彩色滤光片的平面示意图;
图2是公知使用单个CCD以区域往复扫描方式检测彩色滤光片另一方式的平面示意图;
图3是公知使用单个CCD以区域往复扫描方式检测彩色滤光片瑕疵位置于跨扫描边界时的平面示意图;及
图4是本实用新型彩色滤光片检测装置的立体示意图。
具体实施方式
请参阅图4,本实用新型提供一种彩色滤光片检测装置,包括在一个方向上(如Y轴)的多个光接收器20,以及在另一个方向上(如X轴)的位置测量器30。本实用新型借由在一个方向上整合多个光接收器20,以及在另一个方向上,以位置测量器30测出光接收器20与持测物40的相对移动量。
该光接收器20为CCD(电耦合组件),而该位置测量器30为位置计数器。该光接收器20及该位置测量器30邻接于待测物,在本实施例中,该光接收器20是位于待测物40上方,并等距间隔设置,而该位置测量器30是位于待测物40一侧,该待测物40置放于输送带上沿另一个方向上(如X轴)位移,若该待测物40具有挠性,则可将该待测物40如同输送带般直接驱动;借由上述的组成以形成本实用新型的彩色滤光片检测装置。
首先借由标准测试样板(template),来得到相邻两个光接收器20在Y轴方向的各自边界位置(如图4的方框部份),因此在待测物(彩色滤光片)40行进时,计算机可由位置测量器30计算出行进中待测物40的正确位置。又因为光接收器20已经预先校准,光接收器20的空间坐标参数值已知。因此每次各个光接收器20依据位置测量器30得到的待测物40影像为已知正确位置的影像。再根据位置将影像进行裁切(clip),再加以整合起来,得到整个待测物40完整影像(完全不受CCD容量限制)。再以此影像经由影像分析来做瑕疵检测,因此可以得到最完整最正确的瑕疵位置、形状、大小等。
本实用新型相比现有技术具有如下优点:
1、本实用新型使CCD(光接收器)与位置测量器成为一整体组合。
2、本实用新型由位置测量器检测出CCD与待测物的相对移动量,根据特定间距来触发各个CCD同步取像。
3、本实用新型中所有的CCD皆不需作任何方向上的移动,无扫描路径规划的问题。
4、本实用新型中CCD不需要移动,影像品质佳。
5、本实用新型可得到最完整最正确的瑕疵位置,形状、大小等。
6、本实用新型的所有的CCD皆不需要作任何方向上的移动,所以不但机构简化,而且检测速度快。因此,使得所有的CCD只需做一次装机(Setup)校准即可,在检测过程中完全不需要做任何调整或校准。
本实用新型的光接收器除了可以用于彩色滤光片检测瑕疵之外,也可同时检测其它信息,如透明度等。在未来,光接收器若是换成以X光等测量方式来做,也可用于各种PCB(如flexible PCB)的检测。在应用场合方面,本实用新型除了可用于各种型式的彩色滤光片检测之外,也可用于其它各种平板状物体,如各种LCD(如flexible LCD等)的亮度或瑕疵检测,以及其它各种使用roll-to-roll方式生产,需要快速检测的场合。
以上所述仅为本实用新型的较佳可行实施例,并以因此限制本实用新型的专利范围,故凡运用本实用新型说明书及图式内容所做的等效结构变化,均同理包含于本实用新型的专利范围内。
Claims (4)
1、一种彩色滤光片检测装置,其特征在于包括在一个方向上的多个光接收器、以及在另一个方向上的位置测量器,该光接收器及该位置测量器邻接于待测物。
2、如权利要求1所述的彩色滤光片检测装置,其特征在于所述的光接收器是在Y轴方向上,该位置测量器是在X轴方向上。
3、如权利要求1所述的彩色滤光片检测装置,其特征在于所述的光接收器为电耦合组件。
4、如权利要求1所述的彩色滤光片检测装置,其特征在于所述的光接收器是等距间隔设置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN 02290149 CN2589973Y (zh) | 2002-12-13 | 2002-12-13 | 彩色滤光片检测装置 |
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CN 02290149 CN2589973Y (zh) | 2002-12-13 | 2002-12-13 | 彩色滤光片检测装置 |
Publications (1)
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CN2589973Y true CN2589973Y (zh) | 2003-12-03 |
Family
ID=33749491
Family Applications (1)
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CN 02290149 Expired - Lifetime CN2589973Y (zh) | 2002-12-13 | 2002-12-13 | 彩色滤光片检测装置 |
Country Status (1)
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101210886B (zh) * | 2006-12-29 | 2010-12-08 | 财团法人工业技术研究院 | 光学检测装置 |
CN101995682B (zh) * | 2009-08-22 | 2013-01-30 | 比亚迪股份有限公司 | 一种cf检测板和cf欠陷的检测方法 |
CN108445022A (zh) * | 2018-03-19 | 2018-08-24 | 无锡睿途自控科技有限公司 | 一种玻璃残才去除检测方式 |
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2002
- 2002-12-13 CN CN 02290149 patent/CN2589973Y/zh not_active Expired - Lifetime
Cited By (4)
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CN101210886B (zh) * | 2006-12-29 | 2010-12-08 | 财团法人工业技术研究院 | 光学检测装置 |
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C17 | Cessation of patent right | ||
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