WO2020017755A1 - 전자 디바이스의 표면 측정 장치 및 방법 - Google Patents

전자 디바이스의 표면 측정 장치 및 방법 Download PDF

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WO2020017755A1
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김재선
김규년
김형범
이종수
이영진
황동현
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to apparatus and methods for measuring the surface of an electronic device.
  • the electronic device may be subjected to quality checks such as color, gloss and state of the surface.
  • Quality inspection of the surface of the electronic device includes, for example, a method using a spectrophotometer, a contact measuring instrument, and a visual inspection.
  • the method for inspecting the surface of the electronic device using the spectroscopic color difference meter requires a predetermined plane measurement section, there may be a limitation in the shape and area of the surface of the electronic device.
  • light may be introduced into the measuring instrument to generate a measurement error, or a defect such as a scratch may occur on the surface of the electronic device during the inspection process.
  • human error and human error may occur.
  • Various embodiments of the present invention may provide an apparatus and method for measuring color and gloss on the surface of a measurement object (eg, an electronic device).
  • a measurement object eg, an electronic device
  • an apparatus for measuring a surface of an electronic device may include a seating unit on which the electronic device is mounted; A first light source unit irradiating a first light onto the surface of the electronic device; A first camera for photographing the surface using the first light; A second light source unit irradiating a second light to the surface of the electronic device; A second camera for photographing the surface using the second light; And an analyzer electrically connected to the first light source unit, the first camera, the second light source unit, and the second camera, wherein the analyzer is configured to determine the surface of the surface obtained by using the first light source unit and the first camera.
  • the color may be analyzed, and the glossiness of the surface obtained by using the second light source unit and the second camera may be set.
  • a method of measuring a surface of an electronic device includes: mounting the electronic device on a seating part; Irradiating a first light to the surface of the electronic device by a first light source; Obtaining a color image of the surface by the first camera using the first light; Deactivating the first light source unit and the first camera; Irradiating a second light onto the surface by a second light source; Obtaining a gloss image of the surface by the second camera using the second light; And analyzing the obtained color image and the obtained gloss image using an analyzer.
  • quality and inspection of the surface of the measurement object may be performed without variation by analyzing color and gloss of the surface of the measurement object (for example, an electronic device) using quantified and quantified data.
  • the measurement object for example, an electronic device
  • FIG. 1 is a view schematically illustrating an apparatus for measuring a surface of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a region of interest designated on a surface of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating that a first light source unit, a first camera, a second light source unit, and a second camera are positioned in a plane perpendicular to the tangential direction of the surface of the electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating a configuration of an analyzer of a surface measuring apparatus of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a view illustrating a principle of measuring gloss using a second camera of an apparatus for measuring a surface of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method of digitizing information on a surface of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of measuring a surface of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Electronic devices may be various types of apparatus.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a consumer electronic device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a portable medical device
  • consumer electronic device e.g., a consumer electronic device.
  • FIG. 1 is a view schematically illustrating an apparatus for measuring a surface of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the surface measuring apparatus 100 of the electronic device 101 may include a housing 110, a seating unit 120, a first light source unit 130, and a first camera ( 135, a second light source unit 140, a second camera 145, a connector 150, and an analyzer 160.
  • the housing 110 may include the electronic device 101, the mounting unit 120, the first light source unit 130, the first camera 135, the second light source unit 140, and the second target object.
  • the camera 145 may be included therein.
  • the housing 110 may be sealed to block external light when the surface 103 of the electronic device 101 is photographed using the first camera 135 and the second camera 145.
  • the seating part 120 may be disposed in a first position (eg, a lower center of the housing 110) in the housing 110.
  • the seating portion 120 may seat the electronic device 101 for measurement of the surface 103.
  • the first light source unit 130 may be disposed at a second position (eg, the upper left or upper right of the housing 110) in the housing 110. At least one first light source unit 130 may be disposed. The first light source 130 may irradiate the first light 131 to the surface 103 of the electronic device 101. The first light 131 may be illumination including at least one of visible light, ultraviolet light, or infrared light. The brightness of the first light 131 may be set to, for example, 500Lux to 1500Lux. The color temperature of the first light 131 may be set to, for example, 5000K, 5700, 6500K, and 7000K.
  • the first camera 135 may be disposed in a third position (eg, the upper left side of the housing 110) in the housing 110.
  • the first camera 135 may photograph the surface 103 of the electronic device 101 using the first light 131 irradiated from the first light source unit 130.
  • the first camera 135 may include a color camera.
  • the first camera 135 may analyze the captured image of at least one region of interest 107 designated on the surface 103 of the electronic device 101, as shown in FIG. 2. 160).
  • the first light source 130 and the first camera 135 may photograph the color of the surface 103 of the electronic device 101.
  • the captured color image may be sent to the analyzer 160 for measurement.
  • the first camera 135 is arranged to avoid a highlight of the first light 131 reflected from the surface 103 by being irradiated from the first light source 130 to the surface 103 of the electronic device 101. Can be.
  • the first camera 135 has a reflection angle corresponding to the incident angle of the first light 131 at a predetermined angle a (for example, about 1 ° to 10 °) based on the virtual center line C. May be escaped and positioned.
  • the arrangement of the first light source 130 and the first camera 135 is not limited to the above-described second and third positions, and may be disposed at various positions.
  • the second light source unit 140 may be disposed at a fourth position (eg, the upper left side of the housing 110) in the housing 110.
  • the second light source unit 140 may irradiate the second light 142 to the surface 103 of the electronic device 101.
  • the second light 142 may be at least one laser.
  • the second camera 145 may be disposed in a fifth position (eg, the upper right side of the housing 110) within the housing 110.
  • the second camera 145 may photograph the surface 103 of the electronic device 101 using the second light 142 emitted from the second light source unit 140.
  • the second camera 145 may include a black and white camera.
  • the second light source unit 140 and the second camera 145 may photograph the gloss of the surface 103 of the electronic device 101.
  • the captured gloss image may be sent to analyzer 160 for measurement.
  • the second light source 140 and the second camera 145 have the same angle with respect to the virtual center line C at the 1-1st position (eg, upper left) and the 1-2th position (eg, upper right). It can be arranged as. For example, the positions of the second light source 140 and the second camera 145 are based on the virtual center line C, and the reflection angle a2 corresponding to the incident angle a1 of the second light 142 is determined. May be the same.
  • the arrangement of the second light source unit 140 and the second camera 145 is not limited to the above-described fourth and fifth positions, and may be disposed at various positions.
  • the first light source unit 130 and the first camera ( 135 may be deactivated to avoid interference with the second light source 140 and the second camera 145.
  • the first light source unit 130, the first camera 135, the second light source unit 140 and the second camera 145, as shown in Figure 3, of the electronic device 101 may be located in a plane perpendicular to the direction of the tangent 105 of the surface 103.
  • the first camera 135 and the second camera 145 may each include at least one lens, at least one image sensor, an image signal processor, or a flash (eg, an LED or xenon). lamp).
  • a flash eg, an LED or xenon. lamp
  • the connector 150 may electrically connect the first light source unit 130, the first camera 135, the second light source unit 140, and the second camera 145 with the analyzer 160.
  • the connector 150 may include at least one of a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, or an SD card interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Bus
  • the connector 150 may be replaced with a wireless LAN (Wi-Fi) or Bluetooth.
  • the analyzer 160 may analyze the color of the surface 103 of the electronic device 101 measured using the first light source 130 and the first camera 135.
  • the analyzer 160 may analyze the gloss of the surface 103 of the electronic device 101 measured by using the second light source 140 and the second camera 145.
  • the analyzer 160 may use a color analysis value obtained by using the first camera 135 and a gloss analysis value obtained by using the second camera 145.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating a configuration of an analyzer of a surface measuring apparatus of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the analyzer 160 may include a display 161, a memory 163, an image analyzer 165, and a processor 167.
  • the display 161 may set brightness and color temperature of illumination of the first light 131 of the first light source 130.
  • the display 161 may set the intensity of the laser with respect to the second light 142 of the second light source unit 140.
  • the display 161 may include the first light source 130 and the first camera 135 when the second light source 140 and the second camera 145 are activated to measure glossiness of the surface 103 of the electronic device 101. Can be set to be inactive.
  • the display 161 may display measurement or inspection results for the surface 103 of the electronic device 101.
  • the display 161 may perform an input function and a display function.
  • the display 161 may include a touch panel and a display unit.
  • the touch panel may detect a user's touch input, generate a detection signal, and transmit the detected signal to the processor 167.
  • the display unit may visually provide a menu, input data, function setting information, and various other information of the measuring device 100 to the user.
  • the memory 163 may store reference values for the surface 103 of the electronic device 101.
  • the memory 163 may store color reference values and gloss reference values for the surface 103 of the electronic device 101.
  • the color reference value may be compared with the color measured by using the first light source 130 and the first camera 135.
  • the gloss reference value may be compared with the gloss measured using the second light source unit 140 and the second camera 145.
  • the memory 163 stores a program for operating and controlling the processor 167, an operating system (OS), various applications, and input / output data.
  • a program for controlling the overall operation of 100) may be stored.
  • the memory 163 may store a user interface (UI) provided by the measuring device 100 and various setting information required for processing a function in the measuring device 100.
  • UI user interface
  • the image analyzer 165 analyzes R, G, and B values of color images of the surface 103 of the electronic device 101 photographed using the first camera 135.
  • the average value can be calculated.
  • the calculated mean value can be quantified and quantified.
  • the R, G, and B average values may be converted to at least one of, for example, CIE XYZ, xyY, L * u * v *, L * a * b color system, CMYK color system, or YUV, HLS, HIS system.
  • the image analyzer 165 may calculate an average value of the gloss image of the surface 103 of the electronic device 101 photographed using the second camera 145.
  • the calculated mean value can be quantified and quantified.
  • the processor 167 may be connected to the display 161, the memory 163, and the image analyzer 165 to control functions and operations.
  • the processor 167 may perform an overall operation related to a process for measuring the surface 103 of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor 167 may control the overall operation of the analyzer 160 and signal flow between internal components and perform data processing.
  • the processor 167 may be configured, for example, with a central processing unit (CPU), an application processor, and a communication processor.
  • the processor 167 may be formed of a single core processor or a multi-core processor, and may be configured of at least one or more processors.
  • FIG. 5 is a view illustrating a principle of measuring gloss using a second camera of an electronic device surface measuring apparatus according to various embodiments of the present disclosure.
  • the surface 103 of the electronic device 101 manufactured using the anodizing method may have a unique color and gloss depending on the roughness state, the thickness of the oxide film, the color colored on the oxide film, and the like.
  • the high and low gloss of the surface 103 of the electronic device 101 indicates that the second light 142 irradiated from the second light source unit 140 causes the surface 103 of the electronic device 101 to be exposed.
  • the gloss of the surface 103 may be high.
  • the second light 142 irradiated from the second light source unit 140 is incident on the surface 103 of the electronic device 101 and is reflected, the larger the ratio of the scattered light 144 is, The gloss may be low.
  • the second light 142 (eg, a laser) incident on the surface 103 of the electronic device 101 may be applied to the surface 103. It can be scattered according to conditions such as color, surface roughness, and create unique speckle patterns. Such information about the surface 103 of the electronic device 101 can be digitized using the second camera 145.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method of digitizing information on a surface of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the analyzer 160 displays a gloss image of the surface 103 of the electronic device 101 on which the second light 142 irradiated from the second light source unit 140 is incident.
  • the camera 145 may be transmitted to assign a threshold value to the gloss image.
  • the analyzer 160 may binarize the gloss image to which the threshold value is given to analyze the spot pattern.
  • the analyzer 160 may calculate an average scatter value of an image of an effective area of the analyzed spot pattern to quantify the gloss of the surface 103. have.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of measuring a surface of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processes described with reference to FIG. 7 may be executed by the components described in the measuring device 100 of FIG. 1, for example.
  • the electronic device 101 which is an object to be measured, may be seated on the seating part 120 of the housing 110.
  • the first light source 130 may irradiate the first light 131 to the surface 103 of the electronic device 101.
  • the first camera 135 may acquire a color image of the surface 103 of the electronic device 101 using the first light 131.
  • the first light source unit 130 and the first camera 135 may be deactivated.
  • the second light source unit 140 may irradiate the second light 142 to the surface 103 of the electronic device 101.
  • the second camera 145 may acquire a gloss image of the surface 103 of the electronic device 101 using the second light 142.
  • the analyzer 160 may analyze and digitize the color image and the gloss image obtained using the first camera 135 and the second camera 145.
  • the apparatus and method for measuring the surface of an electronic device since numerical data of color and gloss of the surface of the electronic device can be obtained, the quality inspection of the surface of the electronic device may be varied. It can be done without.

Abstract

본 발명의 다양한 실시예들은, 전자 디바이스의 표면을 측정하는 장치 및 방법으로서, 상기 전자 디바이스가 안착되는 안착부; 상기 전자 디바이스의 표면에 제 1 광을 조사하는 제 1 광원부; 상기 제 1 광을 이용하여 상기 표면을 촬영하는 제 1 카메라; 상기 전자 디바이스의 상기 표면에 제 2 광을 조사하는 제 2 광원부; 상기 제 2 광을 이용하여 상기 표면을 촬영하는 제 2 카메라; 및 상기 제 1 광원부, 상기 제 1 카메라, 상기 제 2 광원부 및 상기 제 2 카메라와 전기적으로 연결된 분석기를 포함하되, 상기 분석기는, 상기 제 1 광원부 및 상기 제 1 카메라를 이용하여 획득된 상기 표면의 컬러를 분석하고, 상기 제 2 광원부 및 상기 제 2 카메라를 이용하여 획득된 상기 표면의 광택을 분석하도록 설정됨으로써, 전자 디바이스의 표면에 대한 컬러 및 광택을 정량화 및 수치화된 데이터를 이용하여 분석함으로써, 전자 디바이스의 표면에 대한 품질 검사를 편차없이 수행할 수 있다. 다른 다양한 실시예가 가능하다.

Description

전자 디바이스의 표면 측정 장치 및 방법
본 발명의 다양한 실시예들은, 전자 디바이스의 표면을 측정하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
휴대용 단말기와 같은 전자 디바이스의 사용이 증가하면서, 다양한 기능 및 표면을 갖는 전자 디바이스가 제공되고 있다.
상기 전자 디바이스는 표면의 컬러, 광택 및 상태 등의 품질 검사가 수행될 수 있다.
상기 전자 디바이스의 표면에 대한 품질 검사는, 예를 들어, 분광 색차계, 접촉식 계측기 및 육안 검사 등을 이용하는 방법이 있다.
상기 분광 색차계를 이용하여 전자 디바이스의 표면을 검사하는 방법은, 소정의 평면 측정 구간이 필요하므로, 전자 디바이스의 표면의 형상 및 면적에 제한이 있을 수 있다.
상기 접촉식 계측기를 이용하여 전자 디바이스의 표면을 검사하는 방법은, 계측기 내부로 빛이 유입되어 측정 오차가 발생되거나, 검사 과정에서 전자 디바이스의 표면에 스크래치와 같은 불량이 발생될 수 있다.
상기 육안을 이용하여 전자 디바이스의 표면을 검사하는 방법은, 휴먼 에러(human error) 및 개인 간 오차가 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들은, 측정 대상물(예: 전자 디바이스)의 표면에 대한 컬러 및 광택을 측정하는 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면을 측정하는 장치는, 상기 전자 디바이스가 안착되는 안착부; 상기 전자 디바이스의 표면에 제 1 광을 조사하는 제 1 광원부; 상기 제 1 광을 이용하여 상기 표면을 촬영하는 제 1 카메라; 상기 전자 디바이스의 상기 표면에 제 2 광을 조사하는 제 2 광원부; 상기 제 2 광을 이용하여 상기 표면을 촬영하는 제 2 카메라; 및 상기 제 1 광원부, 상기 제 1 카메라, 상기 제 2 광원부 및 상기 제 2 카메라와 전기적으로 연결된 분석기를 포함하되, 상기 분석기는, 상기 제 1 광원부 및 상기 제 1 카메라를 이용하여 획득된 상기 표면의 컬러를 분석하고, 상기 제 2 광원부 및 상기 제 2 카메라를 이용하여 획득된 상기 표면의 광택을 분석하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면을 측정하는 방법은, 상기 전자 디바이스를 안착부에 안착시키는 과정; 제 1 광원부가 상기 전자 디바이스의 표면에 제 1 광을 조사하는 과정; 제 1 카메라가 상기 제 1 광을 이용하여 상기 표면에 대한 컬러 이미지를 획득하는 과정; 상기 제 1 광원부 및 상기 제 1 카메라를 비활성화시키는 과정; 제 2 광원부가 상기 표면에 제 2 광을 조사하는 과정; 제 2 카메라가 상기 제 2 광을 이용하여 상기 표면에 대한 광택 이미지를 획득하는 과정; 및 상기 획득된 컬러 이미지 및 상기 획득된 광택 이미지를 분석기를 이용하여 분석하는 과정을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 측정 대상물(예: 전자 디바이스)의 표면에 대한 컬러 및 광택을 정량화 및 수치화된 데이터를 이용하여 분석함으로써, 측정 대상물의 표면에 대한 품질 검사를 편차없이 수행할 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면 측정 장치를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면에 지정된 관심 영역을 설명하는 도면이다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 광원부, 제 1 카메라, 제 2 광원부 및 제 2 카메라가 전자 디바이스의 표면의 접선 방향에 수직인 평면에 위치됨을 설명하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면 측정 장치의 분석기의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면 측정 장치의 제 2 카메라를 이용하여 광택을 측정하는 원리를 설명하는 도면이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면에 대한 정보를 수치화할 수 있는 방법을 설명하는 도면이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면을 측정하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명에 개시된 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 전자 디바이스는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 디바이스는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트 폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스는 상술한 기기들에 한정되지 않는다.
이하, 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 디바이스의 표면 측정 장치 및 방법이 첨부 도면을 참조하여 설명된다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면 측정 장치를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스(101)의 표면 측정 장치(100)는, 하우징(110), 안착부(120), 제 1 광원부(130), 제 1 카메라(135), 제 2 광원부(140), 제 2 카메라(145), 커넥터(150) 및 분석기160)(analyzer)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 하우징(110)은 측정 대상물인 전자 디바이스(101), 안착부(120), 제 1 광원부(130), 제 1 카메라(135), 제 2 광원부(140) 및 제 2 카메라(145)를 내부에 포함할 수 있다. 상기 하우징(110)은 제 1 카메라(135) 및 제 2 카메라(145)를 이용하여 전자 디바이스 (101)의 표면(103)을 촬영할 때, 외부의 광이 차단되도록 밀폐될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 안착부(120)는 하우징(110) 내의 제 1 위치(예: 하우징(110)의 하부 중앙)에 배치될 수 있다. 상기 안착부(120)는 표면(103)의 측정을 위해 전자 디바이스(101)를 안착시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 광원부(130)는 하우징(110) 내의 제 2 위치(예: 하우징(110)의 좌측 상부 또는 우측 상부)에 배치될 수 있다. 상기 제 1 광원부(130)는 적어도 하나 이상 배치될 수 있다. 상기 제 1 광원부(130)는 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 제 1 광(131)을 조사할 수 있다. 상기 제 1 광(131)은 가시 광, 자외선 광 또는 적외선 광 중 적어도 하나를 포함하는 조명일 수 있다. 상기 제 1 광(131)의 밝기는, 예를 들어 500Lux ~ 1500Lux로 설정될 수 있다. 상기 제 1 광(131)의 컬러 온도는, 예를 들어 5000K, 5700, 6500K, 7000K로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 카메라(135)는 하우징(110) 내의 제 3 위치(예: 하우징(110)의 좌측 상부)에 배치될 수 있다. 상기 제 1 카메라(135)는 제 1 광원부(130)로부터 조사된 제 1 광(131)을 이용하여 전자 디바이스(101)의 표면(103)을 촬영할 수 있다. 상기 제 1 카메라(135)는 컬러 카메라를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 1 카메라(135)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 지정된 적어도 하나 이상의 관심 영역(107)에 대한 촬영 이미지를 분석기(160)에 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 1 광원부(130) 및 제 1 카메라(135)는 전자 디바이스(101)의 표면(103)의 컬러를 촬영할 수 있다. 촬영된 컬러 이미지는 측정을 위해 분석기(160)에 전송될 수 있다. 상기 제 1 카메라(135)는 제 1 광원부(130)로부터 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 조사되어, 상기 표면(103)으로부터 반사된 제 1 광(131)의 하이라이트를 회피하도록 배치될 수 있다. 예를 들면, 상기 제 1 카메라(135)는 상기 제 1 광(131)의 입사각에 대응되는 반사각이, 가상 중심선(C)을 기준으로 소정 각도(a)(예: 약 1° ~ 10°)로 도피되어 위치될 수 있다. 상기 제 1 광원부(130) 및 제 1 카메라(135)의 배치는 상술한 제 2 위치 및 제 3 위치에 한정되지 않고, 다양한 위치에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 광원부(140)는 하우징(110) 내의 제 4 위치(예: 하우징(110)의 좌측 상부)에 배치될 수 있다. 상기 제 2 광원부(140)는 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 제 2 광(142)을 조사할 수 있다. 상기 제 2 광(142)은 적어도 하나 이상의 레이저일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 카메라(145)는 하우징(110) 내의 제 5 위치(예: 하우징(110)의 우측 상부)에 배치될 수 있다. 상기 제 2 카메라(145)는 제 2 광원부(140)로부터 조사된 제 2 광(142)을 이용하여 전자 디바이스(101)의 표면(103)을 촬영할 수 있다. 상기 제 2 카메라(145)는 흑백 카메라를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 2 광원부(140) 및 제 2 카메라(145)는 전자 디바이스(101)의 표면(103)의 광택을 촬영할 수 있다. 촬영된 광택 이미지는 측정을 위해 분석기(160)에 전송될 수 있다.
상기 제 2 광원부(140) 및 제 2 카메라(145)는 가상 중심선(C)을 기준으로, 제 1-1 위치(예: 좌측 상부) 및 제 1-2 위치(예: 우측 상부)에 동일한 각도로 배치될 수 있다. 예를 들면, 상기 제 2 광원부(140) 및 제 2 카메라(145)의 위치는 가상 중심선(C)을 기준으로, 상기 제 2 광(142)의 입사각(a1)에 대응되는 반사각(a2)이 동일할 수 있다. 상기 제 2 광원부(140) 및 제 2 카메라(145)의 배치는 상술한 제 4 위치 및 제 5 위치에 한정되지 않고, 다양한 위치에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 2 광원부(140) 및 제 2 카메라(145)가 활성화되어 전자 디바이스(101)의 표면(103)의 광택 측정 시, 상기 제 1 광원부(130) 및 제 1 카메라(135)는 상기 제 2 광원부(140) 및 제 2 카메라(145)와의 간섭을 피하기 위해 비활성화될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 1 광원부(130), 제 1 카메라(135), 제 2 광원부(140) 및 제 2 카메라(145)는, 도 3에 도시된 바와 같이, 전자 디바이스(101)의 표면(103)의 접선(105) 방향에 수직인 평면에 위치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 1 카메라(135) 및 제 2 카메라(145)는 각각 적어도 하나 이상의 렌즈, 적어도 하나 이상의 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서(Image signal processor), 또는 플래시(예: LED 또는 xenon lamp)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 커넥터(150)는 제 1 광원부(130), 제 1 카메라(135), 제 2 광원부(140) 및 제 2 카메라(145)를 분석기(160)와 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 커넥터(150)는 HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스 또는 SD카드 인터페이스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 커넥터(150)는 무선 랜(Wi-Fi) 또는 블루투스로 대체될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 분석기(160)는 제 1 광원부(130) 및 제 1 카메라(135)를 이용하여 측정된 전자 디바이스(101)의 표면(103)의 컬러를 분석할 수 있다. 상기 분석기(160)는 제 2 광원부(140) 및 제 2 카메라(145)를 이용하여 측정된 전자 디바이스(101)의 표면(103)의 광택을 분석할 수 있다. 상기 분석기(160)는 표면(103)의 광택 분석 시, 제 1 카메라(135)를 이용하여 획득된 컬러 분석값 및 제 2 카메라(145)를 이용하여 획득된 광택 분석값을 이용할 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면 측정 장치의 분석기의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 다양한 예에 따른 분석기(160)는, 디스플레이(161), 메모리(163), 이미지 분석부(165) 및 프로세서(167)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이(161)는 제 1 광원부(130)의 제 1 광(131)에 대한 조명의 밝기 및 색 온도를 설정할 수 있다. 상기 디스플레이(161)는 제 2 광원부(140)의 제 2 광(142)에 대한 레이저의 강도를 설정할 수 있다. 상기 디스플레이(161)는 제 2 광원부(140) 및 제 2 카메라(145)가 활성화되어 전자 디바이스(101)의 표면(103)의 광택 측정 시, 제 1 광원부(130) 및 제 1 카메라(135)가 비활성화되도록 설정할 수 있다. 상기 디스플레이(161)는 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 대한 측정 또는 검사 결과를 디스플레이할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이(161)는 입력 기능 및 표시 기능을 수행할 수 있다. 디스플레이(161)는 터치 패널 및 표시부를 포함할 수 있다. 상기 터치 패널은 사용자의 터치 입력을 감지하고, 감지 신호를 발생시켜 프로세서(167)로 전송할 수 있다. 상기 표시부는 측정 장치(100)의 메뉴, 입력된 데이터, 기능 설정 정보 및 기타 다양한 정보를 사용자에게 시각적으로 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 메모리(163)는 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 대한 기준값들을 저장할 수 있다. 예를 들면, 상기 메모리(163)는 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 대한 컬러 기준값 및 광택 기준값을 저장할 수 있다. 상기 컬러 기준값은 제 1 광원부(130) 및 제 1 카메라(135)를 이용하여 측정된 컬러와 비교될 수 있다. 상기 광택 기준값은 제 2 광원부(140) 및 제 2 카메라(145)를 이용하여 측정된 광택과 비교될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 메모리(163)는 프로세서(167)의 처리 및 제어를 위한 프로그램, 운영체제(Operating System; OS), 다양한 어플리케이션 및 입/출력 데이터를 저장하는 기능을 수행하며, 측정 장치(100)의 전반적인 동작을 제어하는 프로그램이 저장될 수 있다. 상기 메모리(163)는 측정 장치(100)에서 제공되는 유저 인터페이스(UI: User Interface) 및 측정 장치(100)에서 기능 처리 시 필요한 다양한 설정 정보를 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 이미지 분석부(165)는 제 1 카메라(135)를 이용하여 촬영된 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 대한 컬러 이미지의 R, G, B 값을 분석한 후 평균값을 산출할 수 있다. 산출된 평균값은 정량화 및 수치화될 수 있다. 상기 R, G, B 평균값은, 예를 들어 CIE XYZ, xyY, L*u*v*, L*a*b 컬러 시스템, CMYK 컬러 시스템, 또는 YUV, HLS, HIS 시스템 중 적어도 하나로 전환될 수 있다. 상기 이미지 분석부(165)는 제 2 카메라(145)를 이용하여 촬영된 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 대한 광택 이미지에 대한 평균값을 산출할 수 있다. 산출된 평균값은 정량화 및 수치화될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서(167)는 디스플레이(161), 메모리(163) 및 이미지 분석부(165)와 연결되어, 기능 및 동작을 제어할 수 있다. 상기 프로세서(167)는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스(101)의 표면(103)을 측정하기 위한 과정과 관련된 전반적인 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(167)는 분석기(160)의 전반적인 동작 및 내부 구성요소들 간의 신호 흐름을 제어하고, 데이터를 처리하는 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(167)는 예를 들어, 중앙 처리 장치(central processing unit; CPU), 어플리케이션 프로세서(application processor) 및 통신 프로세서(communication processor) 등으로 구성될 수 있다. 프로세서(167)는 싱글 코어 프로세서(single core processor) 또는 멀티 코어 프로세서(multi-core processor)로 형성될 수 있으며, 적어도 하나 이상의 프로세서로 구성될 수 있다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스 표면 측정 장치의 제 2 카메라를 이용하여 광택을 측정하는 원리를 설명하는 도면이다.
일 실시예에 따르면, 아노다이징 공법을 이용하여 제조된 전자 디바이스(101)의 표면(103)은 거칠기 상태, 산화 피막의 두께, 산화 피막에 착색된 컬러 등에 따라 고유의 컬러 및 광택을 가질 수 있다.
도 5를 참조하면, 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 대한 광택의 높고 낮음은, 제 2 광원부(140)로부터 조사된 제 2 광(142)이 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 입사된 광량 대비, 제 2 카메라(145)로 정반사(specular reflection)되는 광량의 비율이 높을 때, 상기 표면(103)의 광택이 높을 수 있다. 한편, 제 2 광원부(140)로부터 조사된 제 2 광(142)이 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 입사되어 반사될 때, 산란 광(144)의 비율이 많을수록 상기 표면(103)의 광택이 낮을 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 도 5를 참고하여 설명된 원리를 이용하여, 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 입사된 제 2 광(142)(예: 레이저)은 상기 표면(103)의 컬러, 표면 거칠기와 같은 상태에 따라 산란되어, 고유한 반점(speckle pattern)을 생성할 수 있다. 이와 같은 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 대한 정보는 제 2 카메라(145)를 이용하여 수치화할 수 있다.
예를 들면, 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 대한 표면 정보를 수치화하는 방법은 도 6을 참조하여 설명한다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면에 대한 정보를 수치화할 수 있는 방법을 설명하는 도면이다.
도 6의 (a)를 참조하면, 분석기(160)는 제 2 광원부(140)로부터 조사된 제 2 광(142)이 입사된 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 대한 광택 이미지를 제 2 카메라(145)를 이용하여 전송받고, 상기 광택 이미지에 스레스홀드 값을 부여할 수 있다.
도 6의 (b)를 참조하면, 분석기(160)는 상기 스레스홀드 값이 부여된 광택 이미지를 2치화 변환하여 반점 패턴을 분석할 수 있다.
도 6의 (c)를 참조하면, 분석기(160)는 상기 분석된 반점 패턴에 대한 유효 영역의 이미지에 대한 평균 산란(scatter) 값을 산출하여, 상기 표면(103)에 대한 광택을 수치화할 수 있다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면을 측정하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 7을 참조하여 설명되는 과정들은, 예를 들어, 도 1의 측정 장치(100)에서 설명된 구성요소들에 의해 실행될 수 있다.
동작 210에서, 하우징(110)의 안착부(120)에는 측정 대상물인 전자 디바이스(101)가 안착될 수 있다.
동작 220에서, 제 1 광원부(130)는 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 제 1 광(131)을 조사할 수 있다.
동작 230에서, 제 1 카메라(135)는 상기 제 1 광(131)을 이용하여 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 대한 컬러 이미지를 획득할 수 있다.
동작 240에서, 제 1 광원부(130) 및 제 1 카메라(135)는 비활성화될 수 있다.
동작 250에서, 제 2 광원부(140)는 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 제 2 광(142)을 조사할 수 있다.
동작 260에서, 제 2 카메라(145)는 상기 제 2 광(142)을 이용하여 전자 디바이스(101)의 표면(103)에 대한 광택 이미지를 획득할 수 있다.
동작 270에서, 분석부(160)는 상기 제 1 카메라(135) 및 제 2 카메라(145)를 이용하여 획득된 컬러 이미지 및 광택 이미지를 분석하여 수치화할 수 있다.
따라서, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 디바이스의 표면 측정 장치 및 방법에 의하면, 전자 디바이스의 표면에 대한 컬러 및 광택의 수치화된 데이터를 획득할 수 있으므로, 전자 디바이스의 표면에 대한 품질 검사를 편차없이 수행할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 다양한 실시예에 따라 본 발명을 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 변경 및 변형한 것도 본 발명에 속함은 당연하다.

Claims (15)

  1. 전자 디바이스의 표면을 측정하는 장치에 있어서,
    상기 전자 디바이스가 안착되는 안착부;
    상기 전자 디바이스의 표면에 제 1 광을 조사하는 제 1 광원부;
    상기 제 1 광을 이용하여 상기 표면을 촬영하는 제 1 카메라;
    상기 전자 디바이스의 상기 표면에 제 2 광을 조사하는 제 2 광원부;
    상기 제 2 광을 이용하여 상기 표면을 촬영하는 제 2 카메라; 및
    상기 제 1 광원부, 상기 제 1 카메라, 상기 제 2 광원부 및 상기 제 2 카메라와 전기적으로 연결된 분석기를 포함하되,
    상기 분석기는,
    상기 제 1 광원부 및 상기 제 1 카메라를 이용하여 획득된 상기 표면의 컬러를 분석하고, 상기 제 2 광원부 및 상기 제 2 카메라를 이용하여 획득된 상기 표면의 광택을 분석하도록 설정된 측정 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 광은 가시 광, 자외선 광 또는 적외선 광 중 적어도 하나를 포함하는 조명인 측정 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 광원부, 상기 제 1 카메라, 상기 제 2 광원부 및 상기 제 2 카메라는, 상기 표면 만곡부의 접선 방향에 수직인 평면에 위치되고,
    상기 제 2 광원부 및 상기 제 2 카메라는 가상 중심선을 기준으로, 좌측 상부 및 우측 상부에 동일 각도로 배치된 측정 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제 2 광원부 및 상기 제 2 카메라의 활성화 시, 상기 제 1 광원부 및 상기 제 1 카메라는 비활성화되고,
    상기 제 1 카메라는 컬러 카메라이고, 상기 제 2 카메라는 흑백 카메라인 측정 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    하우징을 더 포함하되,
    상기 안착부는 상기 하우징 내의 제 1 위치에 배치되고,
    상기 제 1 광원부는 상기 하우징 내의 제 2 위치에 배치되고,
    상기 제 1 카메라는 상기 하우징 내의 제 3 위치에 배치되고,
    상기 제 2 광원부는 상기 하우징 내의 제 4 위치에 배치되고,
    상기 제 2 카메라는 상기 하우징 내의 제 5 위치에 배치된 측정 장치.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 제 1 카메라 및 상기 제 2 카메라를 이용하여 상기 표면의 촬영 시, 상기 하우징은 외부의 광이 차단되도록 밀폐된 측정 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 카메라는 상기 제 1 광원부로부터 조사된 상기 제 1 광의 하이라이트를 회피하도록, 상기 제 1 광의 입사각에 대응되는 반사각에서 소정 각도로 도피되어 위치된 측정 장치.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 카메라는 상기 표면에 지정된 적어도 하나 이상의 관심 영역에 대한 촬영 이미지를 제공하는 측정 장치.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 표면의 광택 분석 시, 상기 제 1 카메라를 이용하여 획득된 컬러 분석값 및 상기 제 2 카메라를 이용하여 획득된 광택 분석값을 이용하는 측정 장치.
  10. 전자 디바이스의 표면을 측정하는 방법에 있어서,
    상기 전자 디바이스를 안착부에 안착시키는 동작;
    제 1 광원부가 상기 전자 디바이스의 표면에 제 1 광을 조사하는 동작;
    제 1 카메라가 상기 제 1 광을 이용하여 상기 표면에 대한 컬러 이미지를 획득하는 동작;
    상기 제 1 광원부 및 상기 제 1 카메라를 비활성화시키는 동작;
    제 2 광원부가 상기 표면에 제 2 광을 조사하는 동작;
    제 2 카메라가 상기 제 2 광을 이용하여 상기 표면에 대한 광택 이미지를 획득하는 동작; 및
    상기 획득된 컬러 이미지 및 상기 획득된 광택 이미지를 분석기를 이용하여 분석하는 동작 을 포함하는 측정 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 제 1 광은 가시 광, 자외선 광 또는 적외선 광 중 적어도 하나를 포함하는 조명인 측정 방법.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 제 1 광원부, 상기 제 1 카메라, 상기 제 2 광원부 및 상기 제 2 카메라는, 상기 표면 만곡부의 접선 방향에 수직인 평면에 위치된 측정 방법.
  13. 제 10항에 있어서,
    상기 제 2 광원부 및 상기 제 2 카메라는 가상 중심선을 기준으로, 좌측 상부 및 우측 상부에 동일 각도로 배치된 측정 방법.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 제 1 카메라는 상기 제 1 광원부로부터 조사된 상기 제 1 광의 하이라이트를 회피하도록, 상기 제 1 광의 입사각에 대응되는 반사각에서 소정 각도로 도피되어 위치된 측정 방법.
  15. 제 10항에 있어서,
    상기 제 1 카메라는 상기 표면에 지정된 적어도 하나 이상의 관심 영역에 대한 촬영 이미지를 제공하는 측정 방법.
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102398140B1 (ko) * 2020-07-10 2022-06-24 한국생산기술연구원 이미지 윤곽 측정 분석 장치 및 방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001264251A (ja) * 2000-03-22 2001-09-26 Kurabo Ind Ltd 光沢計測方法
JP2001281057A (ja) * 2000-03-28 2001-10-10 Matsushita Electric Works Ltd 建材の色調検査方法及び色調検査装置
JP2003028805A (ja) * 2001-07-12 2003-01-29 Kurabo Ind Ltd 表面性状評価装置
KR20070092607A (ko) * 2006-03-10 2007-09-13 오므론 가부시키가이샤 결함 검사 장치 및 결함 검사 방법
JP2013532290A (ja) * 2010-07-09 2013-08-15 テクノロジアン テュトキムスケスクス ヴェーテーテー 表面の色及び他の特性を測定する方法及び装置

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1770840C3 (de) 1968-07-10 1978-11-23 Veba-Chemie Ag, 4660 Gelsenkirchen- Buer Verfahren zur Herstellung von Pyromellitsäurediimid
DE2805892A1 (de) 1978-02-13 1979-08-16 Bayer Ag Konditionierungsfreie polyamide
US6307629B1 (en) 1997-08-12 2001-10-23 Lj Laboratories, L.L.C. Apparatus and method for measuring optical characteristics of an object
JP3216876B2 (ja) 1997-11-07 2001-10-09 株式会社之技術綜合 シート包装検査装置
US6249348B1 (en) 1998-11-23 2001-06-19 Lj Laboratories, L.L.C. Integrated spectrometer assembly and methods
US6362888B1 (en) 1999-12-23 2002-03-26 Lj Laboratories, L.L.C. Spectrometer assembly
US6519037B2 (en) 1999-12-23 2003-02-11 Lj Laboratories, Llc Spectrometer having optical unit including a randomized fiber optic implement
US6414750B2 (en) 2000-01-10 2002-07-02 Lj Laboratories, L.L.C. Spectrometric apparatus and method for measuring optical characteristics of an object
JP5323320B2 (ja) 2006-07-19 2013-10-23 有限会社シマテック 表面検査装置
US20090207245A1 (en) * 2007-12-27 2009-08-20 Fujifilm Corporation Disk inspection apparatus and method
DE102008051513A1 (de) * 2008-10-14 2010-04-15 Byk Gardner Gmbh Oberflächenmessgerät mit zwei Messeinheiten
DE102009033110A1 (de) * 2009-07-15 2011-02-03 Byk Gardner Gmbh Vorrichtung zum Untersuchen strukturierter Oberflächen
US9128036B2 (en) * 2011-03-21 2015-09-08 Federal-Mogul Corporation Multi-spectral imaging system and method of surface inspection therewith
JP6201419B2 (ja) 2013-05-22 2017-09-27 富士通株式会社 検査方法及び検査装置
CN106999021B (zh) 2014-06-05 2021-06-04 海德堡大学 用于多光谱成像的方法和部件
EP3032241B1 (en) * 2014-12-11 2023-03-01 X-Rite Europe GmbH Method and apparatus for digitizing the appearance of a real material

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001264251A (ja) * 2000-03-22 2001-09-26 Kurabo Ind Ltd 光沢計測方法
JP2001281057A (ja) * 2000-03-28 2001-10-10 Matsushita Electric Works Ltd 建材の色調検査方法及び色調検査装置
JP2003028805A (ja) * 2001-07-12 2003-01-29 Kurabo Ind Ltd 表面性状評価装置
KR20070092607A (ko) * 2006-03-10 2007-09-13 오므론 가부시키가이샤 결함 검사 장치 및 결함 검사 방법
JP2013532290A (ja) * 2010-07-09 2013-08-15 テクノロジアン テュトキムスケスクス ヴェーテーテー 表面の色及び他の特性を測定する方法及び装置

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