WO2020149068A1 - フリッカ測定装置、フリッカ測定方法及びフリッカ測定プログラム - Google Patents

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WO2020149068A1
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宜弘 西川
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コニカミノルタ株式会社
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    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
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    • G01J1/42Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors
    • GPHYSICS
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    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
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    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/70Circuitry for compensating brightness variation in the scene

Definitions

  • the present invention relates to a technique for measuring flicker generated on a display unit of an object to be measured such as a liquid crystal display.
  • Patent Document 1 discloses a contrast method and a Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) method.
  • JEITA Japan Electronics and Information Technology Industries Association
  • ICDM International Committee for Display Metrology
  • the AC voltage application method includes a row line inversion drive method and a dot inversion drive method.
  • the row line inversion drive method is a method in which the polarities applied to pixels in the row direction are alternately inverted between positive and negative electrodes for each frame. This method is often used in small liquid crystal displays.
  • the dot inversion driving method is a method in which the polarities applied to the pixels adjacent in the row direction and the column direction in each frame are alternately inverted to the positive and negative electrodes. This method is often used in large liquid crystal displays.
  • flicker peculiar to a liquid crystal display is described as follows.
  • FIGS. 13 and 14 are timing charts schematically showing the inversion of the polarity applied to the pixel for each frame when the same screen is continuously displayed on the liquid crystal display.
  • FIGS. 13 and 14 frames with positive polarity and frames with negative polarity appear alternately.
  • the absolute value of the level of the video signal is the same in the frame having the positive polarity and the frame having the negative polarity. Therefore, reversal of polarity is not perceptible to the human eye.
  • the reference potential and the amplitude center of the waveform of the polarity change may be different due to manufacturing variations and the like.
  • the absolute value of the level of the video signal is different between the frame having the positive polarity and the frame having the negative polarity. Therefore, the video signal changes at half the frequency of the vertical synchronizing signal. For example, when the frequency of the vertical synchronizing signal is 60 Hz, the frequency of change of the video signal is 30 Hz. Since 30 Hz is less than or equal to the maximum frequency value that the human eye can respond to, it is recognized as flicker on the screen, that is, flicker. When flicker occurs, the display becomes very difficult to see.
  • the flicker amount generated in each pixel is often a different value due to variations in characteristics of liquid crystal material forming each pixel, differences in wirings connecting the drive circuit and each pixel, and the like. Therefore, it is desired to more accurately measure the flicker that is generated by an object to be measured such as a liquid crystal display and is perceived by human eyes.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and is a flicker measuring device, a flicker measuring method, and a flicker that can more accurately measure flicker that occurs in an object to be sensed and sensed by human eyes.
  • the purpose is to provide a measurement program.
  • a flicker measuring device that reflects one aspect of the present invention receives light emitted from an object to be measured, outputs a light receiving signal corresponding to the amount of received light, and outputs the received light to a human eye with respect to a frequency.
  • Sensitivity information indicating the contrast sensitivity of a plurality of brightness is stored in a plurality of storage unit, the sensitivity information corresponding to the brightness of the measured object is obtained from the storage unit, the output light reception signal, and the A flicker value of the measured object is obtained using the sensitivity information acquired from the storage unit.
  • FIG. 3 is a block diagram schematically showing an electrical configuration example of a flicker measurement device and a part to be measured of the first embodiment. It is a figure which shows schematically the optical system of the flicker measurement apparatus of 1st Embodiment. It is a figure which shows schematically the flicker measurement state of the to-be-measured part by the flicker measurement apparatus of 1st Embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram schematically showing an electrical configuration example of a flicker measurement device and a part to be measured according to a second embodiment. It is a figure which shows schematically the optical system of the flicker measurement apparatus of 2nd Embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram schematically illustrating the temporal contrast sensitivity function (TCSF) of the human eye used in the ICDM standard. It is a figure which shows schematically TCSF of a human eye for every several predetermined brightness
  • TCSF temporal contrast sensitivity function
  • 6 is a flowchart schematically showing an example of a procedure for obtaining a flicker value in the flicker measurement device of the first embodiment.
  • 6 is a timing chart schematically showing inversion of polarities applied to pixels for each frame.
  • 6 is a timing chart schematically showing inversion of polarities applied to pixels for each frame.
  • FIG. 9 is a diagram schematically showing the flicker sensitivity of the human eye with respect to frequency, which is used in the JEITA method.
  • the horizontal axis represents the flicker frequency
  • the vertical axis represents the flicker sensitivity of the human eye with respect to the frequency.
  • FIG. 10 is a diagram schematically showing the temporal contrast sensitivity function (TCSF) of the human eye used in the ICDM standard.
  • the horizontal axis represents frequency
  • the vertical axis represents contrast sensitivity of human eyes.
  • FIG. 11 is a diagram schematically showing the TCSF of the human eye for each of a plurality of predetermined luminances.
  • the horizontal axis represents the temporal frequency
  • the vertical axis represents the contrast sensitivity of human eyes.
  • the drive frequency of a liquid crystal display (that is, the vertical synchronizing signal frequency) is usually 60 [Hz]. Therefore, as described above, the frequency of the flicker was half that frequency, 30 [Hz].
  • the vertical synchronizing signal frequency is 24 [Hz]
  • the flicker frequency is 12 [Hz].
  • the JEITA method does not define a sensitivity characteristic of less than 20 [Hz]. Therefore, it is impossible to measure the flicker of a liquid crystal display driven at a low frequency with a vertical synchronizing signal frequency of less than 40 [Hz].
  • sensitivity characteristics of less than 20 [Hz] are also taken into consideration, so that flicker of a liquid crystal display driven at a low frequency with a vertical synchronizing signal frequency of less than 40 [Hz] is eliminated. It is possible to measure.
  • FIG. 11 shows a plurality of TCSFs representing the contrast sensitivity of the human eye with respect to frequency for each of a plurality of predetermined luminances.
  • the brightness is 0.02 [cd/m 2 ], 0.2 [cd/m 2 ], 2.4 [cd/m 2 ], 30 [cd/m 2 ], 300 [cd/m 2 ]. ] 3000 [cd/m 2 ] of TCSF are shown in FIG. 11, respectively.
  • FIG. 11 shows Arne Valberg, “Light Vision Color”, (US), WILEY, 2005, p. 192, FIG. It is shown in 4.28.
  • the contrast sensitivity increases as the luminance increases.
  • the contrast sensitivity has the maximum value in the range of 10 to 20 [Hz].
  • the ICDM standard flicker measurement method does not consider the luminance dependence of TCSF, as shown in FIG. Therefore, for example, when the flicker value is calculated using the TCSF defined by the brightness of 30 [cd/m 2 ] for the DUT displayed at the brightness of 300 [cd/m 2 ], the flicker value is underestimated. Will be lost. On the contrary, when the flicker value is calculated for the measured object displayed with the brightness of 2.4 [cd/m 2 ] using the TCSF defined with the brightness of 30 [cd/m 2 ], the flicker value is overestimated. Will be lost.
  • the present inventor has found that merely complying with the existing flicker measurement standard is not sufficient to deal with the recent technological trends. Therefore, the present inventor has conceived a technique capable of more accurately measuring the flicker value visually recognized by human eyes by considering the luminance dependence of TCSF.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing an electrical configuration example of a flicker measurement device and a portion to be measured according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing an optical system of the flicker measurement device of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing a flicker measurement state of a measured portion by the flicker measurement device of the first embodiment.
  • the flicker measurement device 100 of the first embodiment has a light receiving sensor 105, an optical filter 110, an optical system 115, a display unit 125, an input unit 130, and a control circuit 140.
  • the control circuit 140 includes a central processing unit (CPU) 150, a memory 160, and peripheral circuits (not shown).
  • the DUT 5 includes a display unit 10 (a liquid crystal display in the first embodiment) and a drive control unit 20 including, for example, a CPU.
  • the drive control unit 20 drives the display unit 10 with an alternating voltage at a predetermined vertical synchronization signal frequency.
  • the memory 160 includes, for example, a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), and an electrically erasable and rewritable ROM (EEPROM).
  • the memory 160 may include, for example, a hard disk drive (HDD).
  • the ROM of the memory 160 stores the control program (corresponding to an example of the flicker measurement program) of the first embodiment for operating the CPU 150.
  • the CPU 150 functions as the sensitivity information acquisition unit 151 and the measurement processing unit 152 by operating according to the control program of the first embodiment stored in the memory 160. Functions of the sensitivity information acquisition unit 151 and the measurement processing unit 152 will be described later.
  • the light receiving sensor 105 (corresponding to an example of a light receiving unit) includes one photoelectric conversion element 1051 (for example, a photodiode), and is electrically connected to the control circuit 140.
  • the optical system 115 includes one or a plurality of lenses, and forms an image of the DUT 5 on the light receiving surface of the light receiving sensor 105.
  • the optical filter 110 is arranged between the light receiving sensor 105 and the optical system 115.
  • the photoelectric conversion element 1051 of the light receiving sensor 105 receives the light from the measurement position 15 on the display unit 10 of the DUT 5 that has passed through the optical system 115 and the optical filter 110, and outputs a light reception signal according to the received light amount. ..
  • the optical filter 110 is an absorption type or vapor deposition type filter, and is formed by a known method so as to have a spectral transmission characteristic that satisfies (Equation 1).
  • the work distance (WD) which is the distance between the DUT 5 and the flicker measuring device 100, is the surface of the display unit 10 of the DUT 5 and the light receiving sensor 105. It is set to a distance along the horizontal direction between the light receiving surface and the light receiving surface, but is not limited to this. Alternatively, WD may be set to a distance along the horizontal direction between the surface of the display unit 10 of the DUT 5 and the surface of the housing of the flicker measurement device 100.
  • the display unit 125 includes, for example, a liquid crystal display panel.
  • the display unit 125 is controlled by the measurement processing unit 152 of the CPU 150 and displays, for example, a flicker measurement result.
  • the display unit 125 is not limited to the liquid crystal display panel, and may include another display panel such as an organic EL (electroluminescence) panel.
  • the input unit 130 includes, for example, operation buttons operated by the user. When operated by the user, the input unit 130 outputs an operation signal indicating the content of the operation to the CPU 150.
  • the display unit 125 is a touch panel type display
  • the touch panel type display may also serve as the input unit 130 instead of the operation buttons.
  • a ROM, for example, of the memory 160 stores in advance a plurality of TCSFs for a plurality of predetermined brightnesses shown in FIG. 11 as a part of the control program of the first embodiment.
  • the memory 160 may store a plurality of TCSFs for each of a plurality of predetermined luminances in a functional form that represents contrast sensitivity with a frequency as a variable.
  • the memory 160 may store a plurality of TCSFs in a table format representing the relationship between frequency and contrast sensitivity for each of a plurality of predetermined luminances.
  • the sensitivity information acquisition unit 151 of the CPU 150 calculates the brightness of the measurement position 15 (FIG. 3) set on the display unit 10 of the DUT 5 based on the light reception signal output from the light reception sensor 105, and stores the brightness in the memory 160.
  • the TCSF corresponding to the obtained brightness is acquired from the plurality of TCSF (FIG. 11) for each predetermined brightness.
  • the sensitivity information acquisition unit 151 acquires the TCSF corresponding to the matched brightness.
  • the sensitivity information acquisition unit 151 acquires the TCSF of the brightness 30 [cd/m 2 ].
  • the sensitivity information acquisition unit 151 If the obtained luminance does not match the luminance of the TCSF stored in the memory 160, the sensitivity information acquisition unit 151 generates the TCSF corresponding to the obtained luminance by interpolation such as linear interpolation. The sensitivity information acquisition unit 151 acquires the generated TCSF.
  • the sensitivity information acquisition unit 151 uses the TCSF having the brightness of 30 [cd/m 2 ] and the TCSF having the brightness of 300 [cd/m 2 ]. , To generate a TCSF corresponding to a luminance of 50 [cd/m 2 ].
  • the sensitivity information acquisition unit 151 stores not only 30 [cd/m 2 ] and 300 [cd/m 2 ] in the memory 160.
  • the TCSF corresponding to the luminance of 50 [cd/m 2 ] may be generated by obtaining the approximate function by fitting using the stored TCSFs of all the luminances.
  • the operation of the sensitivity information acquisition unit 151 corresponds to an example of the sensitivity information acquisition step.
  • FIG. 12 is a flowchart schematically showing an example of a procedure for obtaining a flicker value in the flicker measuring device 100.
  • the measurement processing unit 152 obtains the flicker value in the procedure shown in FIG. 12, for example.
  • the measurement processing unit 152 may obtain the flicker value by the same procedure as the ICDM standard except that the TCSF acquired by the sensitivity information acquisition unit 151 is used instead of the TCSF shown in FIG.
  • the operation of the measurement processing unit 152 corresponds to an example of the measurement processing step.
  • the outline of the procedure for the measurement processing unit 152 to obtain the flicker value will be described with reference to FIG.
  • the flicker frequency R [Hz] of the DUT 5 is determined (step S100).
  • the user instructs the drive control unit 20 through the input unit (not shown) of the DUT 5 to display the test pattern on the display unit 10 with the vertical synchronizing signal frequency of 24 [Hz] (step S105).
  • the test pattern for example, a test pattern in which white is displayed on the entire surface with maximum brightness is used.
  • the number of frames Nf collected for flicker measurement is determined (step S110). The larger the number of frames Nf, the more accurate the result.
  • the measurement processing unit 152 automatically sets the optimum number of frames Nf. Alternatively, the user may use the input unit 130 to input the number of frames Nf.
  • which is the value of i Nf in the absolute value
  • the measurement processing unit 152 obtains a temporal average value Kave of luminance (step S135). This average value Kave can be obtained as the average of the luminance sample sequence K i .
  • the brightness of the measurement position 15 (FIG. 3) on the display unit 10 of the DUT 5 is obtained, and the plurality of predetermined brightnesses stored in the memory 160 are stored.
  • the TCSF corresponding to the luminance at the measurement position 15 is acquired from the TCSF (FIG. 11), and the contrast sensitivity TCSF(R) at the flicker frequency R of the acquired TCSF is obtained.
  • the luminance sample sequence K i is acquired based on the received light signal from the light receiving sensor 105, and the luminance contrast Cr of the fundamental frequency is obtained from the luminance sample sequence K i using a technique such as discrete Fourier transform.
  • FIG. 4 is a block diagram schematically showing an electrical configuration example of the flicker measurement device and the portion to be measured of the second embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing an optical system of the flicker measurement device of the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing a flicker measurement state of a measured portion by the flicker measurement device of the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing an example of the luminance measurement result in the second embodiment.
  • the flicker measurement device 100A of the second embodiment is set in a predetermined two-dimensional area (the entire display unit 10 in the second embodiment) on the display unit 10 of the DUT 5. Flicker is measured at a plurality of predetermined measurement positions.
  • the flicker measurement device 100A according to the second embodiment has a two-dimensional sensor 107, an optical filter 110A, an optical system 115, a lens driving unit 117, a distance sensor 120, and a display.
  • the unit 125, the input unit 130, and the control circuit 140A are provided.
  • the control circuit 140A includes a CPU 150A, a memory 160A, and peripheral circuits (not shown).
  • the memory 160A includes, for example, ROM, RAM, EEPROM and the like.
  • the memory 160A may include an HDD, for example.
  • the ROM of the memory 160A stores the control program of the second embodiment for operating the CPU 150A (corresponding to an example of a flicker measurement program).
  • the CPU 150A functions as the sensitivity information acquisition unit 151A and the measurement processing unit 152A by operating according to the control program of the second embodiment stored in the memory 160A.
  • the functions of the sensitivity information acquisition unit 151A and the measurement processing unit 152A will be described later.
  • the two-dimensional sensor 107 (corresponding to an example of the light receiving unit) includes a plurality of photoelectric conversion elements 1071 to 107N (for example, photodiodes) arranged two-dimensionally in the row direction X and the column direction Y (FIG. 5), and controls It is electrically connected to the circuit 140A.
  • the optical system 115 includes one or a plurality of lenses, and forms an image of the DUT 5 on the light receiving surface of the two-dimensional sensor 107.
  • the optical filter 110A is arranged between the two-dimensional sensor 107 and the optical system 115.
  • the lens driving unit 117 moves the lens for adjusting the measurement range of the optical system 115 in the optical axis direction of the optical system 115.
  • the photoelectric conversion elements 1071 to 107N of the two-dimensional sensor 107 are arranged at a plurality of measurement positions (measurement positions 15A to 15E in the example of FIG. 7) on the display unit 10 of the DUT 5 that have passed through the optical system 115 and the optical filter 110A. ), and outputs a light reception signal according to the amount of received light.
  • the two-dimensional sensor 107 is, for example, a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) image sensor.
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • the optical filter 110A is an absorption type or vapor deposition type filter, and is formed by a known method so as to have a spectral transmission characteristic that satisfies (Equation 2). Although the optical filter 110A is arranged in front of the two-dimensional sensor 107 in FIG. 5, it may be arranged between the optical system 115 and the DUT 5.
  • Distance sensor 120 is electrically connected to control circuit 140A and is controlled by measurement processing unit 152A to detect WD, which is the distance between DUT 5 and flicker measuring device 100A.
  • the distance sensor 120 outputs the detected WD to the control circuit 140A.
  • the measurement processing unit 152A operates the lens driving unit 117 according to the WD detected by the distance sensor 120 to adjust the positions of one or more lenses forming the optical system 115 in the optical axis direction. Adjust the measurement range (angle of view).
  • the distance sensor 120 is composed of, for example, a laser distance sensor.
  • the distance sensor 120 is not limited to the laser distance sensor, and may be configured by another sensor capable of detecting WD such as an ultrasonic sensor or an infrared sensor.
  • the WD is set to the distance along the horizontal direction between the surface of the display unit 10 of the DUT 5 and the light receiving surface of the two-dimensional sensor 107, as shown in FIG.
  • WD may be set to a distance along the horizontal direction between the surface of the display unit 10 of the DUT 5 and the surface of the housing of the flicker measurement device 100A.
  • the measurement processing unit 152A responds to the WD detected by the distance sensor 120, and the housing of the flicker measurement device 100A.
  • a message prompting the user to move the body closer to or away from the DUT 5 may be displayed on the display unit 125.
  • a ROM, for example, of the memory 160A stores in advance a plurality of TCSFs for a plurality of predetermined brightnesses shown in FIG. 11 as a part of the control program of the second embodiment.
  • the memory 160A may store a plurality of TCSFs for each of a plurality of predetermined luminances in a functional form that represents contrast sensitivity with a frequency as a variable.
  • the memory 160A may store a plurality of TCSFs in a table format that represents the relationship between frequency and contrast sensitivity for each of a plurality of predetermined luminances.
  • the sensitivity information acquisition unit 151A of the CPU 150A based on the light reception signal output from the two-dimensional sensor 107 (photoelectric conversion elements 1071 to 107N), corresponds to the photoelectric conversion elements 1071 to 107N in the display unit 10 of the DUT 5.
  • the brightness of the central measurement position 15A is calculated as 100 [cd/m 2 ] and the brightness of the upper left measurement position 15B is calculated as 85 [cd/m 2 ] on the display unit 10, and the lower left corner is displayed.
  • the luminance of the measurement position 15C is determined to be 88 [cd/m 2 ]
  • the luminance of the measurement position 15D in the upper right is determined to be 92 [cd/m 2 ]
  • the luminance of the measurement position 15E in the lower right is 95 [cd/m 2 ].
  • m 2 the luminance at all 5 measurement positions is calculated.
  • the sensitivity information acquisition unit 151A based on the light reception signal output from the two-dimensional sensor 107 (photoelectric conversion elements 1071 to 107N), the two-dimensional area (in the second embodiment, the display unit 10). The brightness of each of a plurality of measurement positions corresponding to the photoelectric conversion elements 1071 to 107N in the whole) is obtained.
  • the sensitivity information acquisition unit 151A respectively acquires the TCSF corresponding to the calculated plurality of luminances from the plurality of TCSFs (FIG. 11) stored in the memory 160A for each predetermined luminance.
  • the sensitivity information acquisition unit 151A uses a plurality of TCSFs to generate TCSFs corresponding to the respective luminances by interpolation such as linear interpolation, and acquires the generated TCSFs corresponding to the respective luminances.
  • the operation of the sensitivity information acquisition unit 151A corresponds to an example of the sensitivity information acquisition step.
  • the measurement processing unit 152A obtains the flicker value J for each of a plurality of measurement positions by the same procedure as the measurement processing unit 152 of the first embodiment. That is, the contrast sensitivity TCSF(R) of the TCSF corresponding to each luminance at the flicker frequency R is obtained. Based on the light reception signal from the two-dimensional sensor 107, the luminance sample sequence K i at each measurement position is acquired. From each luminance sample sequence K i , the luminance contrast Cr of the fundamental frequency is obtained for each measurement position using a method such as discrete Fourier transform. The flicker value J is obtained by multiplying the luminance contrast Cr of the fundamental frequency and the contrast sensitivity TCSF(R) at each measurement position.
  • the operation of the measurement processing unit 152A corresponds to an example of the measurement processing step.
  • the brightness of the measurement positions 15A to 15E (FIG. 7) on the display unit 10 of the DUT 5 is obtained, and the brightness is determined for each of the plurality of predetermined brightnesses stored in the memory 160A.
  • the TCSF corresponding to the brightness of the measurement positions 15A to 15E is acquired from each of the plurality of TCSFs (FIG. 11), and the contrast sensitivity TCSF(R) at the flicker frequency R of each TCSF is obtained.
  • the luminance sample sequence K i at each measurement position is acquired, and the luminance contrast Cr of the fundamental frequency is obtained from each of the luminance sample sequences K i using a technique such as discrete Fourier transform.
  • the flicker value J is obtained by multiplying the luminance contrast Cr of the fundamental frequency and the contrast sensitivity TCSF(R) at each measurement position. Therefore, according to the second embodiment, the flicker value J, which is perceived by human eyes, is obtained with higher accuracy for each of a plurality of measurement positions on the display unit 10 of the DUT 5, as in the first embodiment. It becomes possible.
  • the sensitivity information acquisition unit 151 outputs the two-dimensional sensor 107 from the two-dimensional sensor 107 in the second embodiment based on the light reception signal output from the light reception sensor 105.
  • the brightness is calculated based on the received light signal, but the invention is not limited to these.
  • an inspection process for measuring flicker is generally provided.
  • a test pattern to be displayed on the display unit 10 of the DUT 5 during flicker measurement is predetermined.
  • the brightness at each measurement position on the display unit 10 is also determined.
  • the central brightness is 500 [cd/m 2 ] and the periphery is Luminance is preset to 490 [cd/m 2 ].
  • the memories 160 and 160A may store the relationship between the test pattern and the brightness in advance.
  • the user may use the input unit 130 to input test pattern information such as (R, G, B) values.
  • the sensitivity information acquisition units 151 and 151A display the display unit of the DUT 5 based on the test pattern input using the input unit 130 and the relationship between the test pattern and the brightness stored in the memories 160 and 160A.
  • the brightness at 10 may be acquired.
  • the user may directly input the luminance information using the input unit 130 instead of the test pattern information.
  • the time for obtaining the brightness based on the light receiving signal output from the light receiving sensor 105 or the two-dimensional sensor 107 is not necessary, so that the flicker can be measured at high speed.
  • the time required for the inspection process on the production line can be shortened, and the production efficiency of the DUT 5 can be improved.
  • the memories 160 and 160A store a plurality of TCSFs for a plurality of predetermined brightnesses, as shown in FIG. 11, but the present invention is not limited to this.
  • FIG. 8 is a reference diagram schematically showing the contrast sensitivity of human eyes with respect to the spatial frequency for each of a plurality of predetermined ages.
  • the spatial frequency on the horizontal axis represents the number of waves per 1 degree of viewing angle.
  • the contrast sensitivity of the human eye to spatial frequencies decreases.
  • a plurality of TCSFs for a plurality of predetermined luminances and for a plurality of predetermined ages may be stored in the memories 160 and 160A.
  • the user may input age information using the input unit 130.
  • the sensitivity information acquisition units 151 and 151A correspond to the brightness and age based on the brightness acquired from the TCSF stored in the memories 160 and 160A and the age information input using the input unit 130. May be obtained.
  • the memories 160 and 160A may store a contrast sensitivity function having both brightness and frequency as variables.
  • the sensitivity information acquisition units 151 and 151A substitute the acquired brightness into the contrast sensitivity function stored in the memories 160 and 160A to obtain a contrast sensitivity function with respect to frequency corresponding to the brightness at the measurement position. Can be obtained.
  • the ROM of the memory 160 stores the control program of the first embodiment for operating the CPU 150
  • the ROM of the memory 160A for example, operates the CPU 150A.
  • the control program of the second embodiment is stored, the medium that stores the control program is not limited to the memories 160 and 160A.
  • control programs of the first and second embodiments may be stored in a removable recording medium such as a compact disc (CD)-ROM, a digital versatile disc (DVD), a universal serial bus (USB) memory.
  • a removable recording medium such as a compact disc (CD)-ROM, a digital versatile disc (DVD), a universal serial bus (USB) memory.
  • CD compact disc
  • DVD digital versatile disc
  • USB universal serial bus
  • the flicker measuring device 100, 100A may have a configuration capable of reading the stored contents of the removable recording medium.
  • the optical filter 110 is provided in the first embodiment and the optical filter 110A is provided in the second embodiment, the optical filter may not be provided in each embodiment.
  • the optical filter may not be provided depending on the color of the test pattern displayed on the display unit 10 of the DUT 5, it may not be necessary to match the spectral response of the light receiving sensor 105 or the two-dimensional sensor 107 to the standard relative luminous efficiency V( ⁇ ). Yes, in that case, the optical filter may not be provided.
  • the spectral responsivity of the light receiving sensor 105 or the two-dimensional sensor 107 is set to the standard relative luminous efficiency V( ⁇ . ) Is preferred, but not necessarily.
  • the flicker measurement device is A flicker measuring device for measuring flicker of an object to be measured,
  • a light receiving unit that includes a photoelectric conversion element, receives light emitted from the DUT, and outputs a light reception signal corresponding to the amount of received light,
  • a storage unit that stores a plurality of sensitivity information representing the contrast sensitivity of the human eye with respect to frequencies for a plurality of brightnesses,
  • a sensitivity information acquisition unit that acquires the sensitivity information corresponding to the brightness of the measured object from the storage unit;
  • a measurement processing unit that obtains a flicker value of the object to be measured using the received light signal output from the light receiving unit and the sensitivity information acquired from the storage unit, It is equipped with.
  • the flicker measurement method is A flicker measurement method for measuring flicker of an object to be measured, Sensitivity information representing contrast sensitivity of the human eye with respect to frequency, from the storage unit that stores a plurality of a plurality of brightness, a sensitivity information acquisition step of acquiring the sensitivity information corresponding to the brightness of the measured object, By using the received light signal output from the light receiving unit that receives the light emitted from the DUT and outputs the received light signal corresponding to the received light amount, and the sensitivity information acquired from the storage unit, A measurement processing step for obtaining the flicker value of the measurement object, It is equipped with.
  • the flicker measurement program is In the computer of the flicker measuring device that measures the flicker of the measured object, Sensitivity information representing the contrast sensitivity of the human eye to the frequency, from the storage unit that stores a plurality of a plurality of brightness, a sensitivity information acquisition step of acquiring the sensitivity information corresponding to the brightness of the measured object, Using the received light signal output from the light receiving unit that receives the light emitted from the DUT and outputs the received light signal corresponding to the received light amount, and the sensitivity information acquired from the storage unit, A measurement processing step for obtaining the flicker value of the measurement object, Is executed.
  • the sensitivity information corresponding to the luminance of the measured object is stored in the storage unit that stores a plurality of sensitivity information indicating the contrast sensitivity of the human eye with respect to the frequency for a plurality of luminances. Is obtained. Flicker of the object to be measured is obtained using the light reception signal output from the light receiving section that receives the light emitted from the object to be measured and outputs the light reception signal corresponding to the received light amount, and the sensitivity information acquired from the storage section. Value is required.
  • the contrast sensitivity of the human eye depends on the brightness. Therefore, it is possible to more accurately measure the flicker that occurs in the object to be measured and is perceived by human eyes.
  • the sensitivity information acquisition unit obtains the luminance of the measured portion based on the received light signal, and obtains the sensitivity information corresponding to the obtained luminance of the measured object from the storage unit. Good.
  • it further comprises the input part for inputting the brightness
  • the said sensitivity information acquisition part is the said to-be-measured input by the said user using the said input part.
  • the sensitivity information corresponding to the brightness of an object may be acquired from the storage unit.
  • the light receiving unit further includes an optical filter disposed on the light receiving side of the photoelectric conversion element or the DUT,
  • the photoelectric conversion element receives the light emitted from the DUT through the optical filter
  • the optical filter is formed so that the product of the spectral transmission characteristic of the optical filter and the spectral sensitivity characteristic of the photoelectric conversion element matches the standard relative luminous efficiency
  • the sensitivity information acquisition unit may obtain the luminance of the measured portion based on the received light signal, and may obtain the sensitivity information corresponding to the obtained luminance of the measured object from the storage unit.
  • the product of the spectral transmission characteristic of the optical filter and the spectral sensitivity characteristic of the photoelectric conversion element becomes the spectral response characteristic of the light receiving unit. Therefore, in this aspect, the spectral response characteristic of the light receiving unit matches the standard relative luminous efficiency. Therefore, based on the light receiving signal output from the light receiving unit, the brightness matching the brightness as perceived by human eyes is acquired. Therefore, according to this aspect, the sensitivity information corresponding to the brightness as perceived by human eyes is acquired. As a result, it becomes possible to measure flicker that is perceived by human eyes with higher accuracy.
  • the light receiving unit includes one of the photoelectric conversion elements
  • the measurement processing unit may use the received light signal output from the light receiving unit to obtain a flicker value at a predetermined measurement position corresponding to the one photoelectric conversion element in the DUT.
  • the light receiving unit includes a plurality of the photoelectric conversion elements, respectively outputs a plurality of the light reception signals corresponding to the plurality of photoelectric conversion elements,
  • the plurality of photoelectric conversion elements are arranged two-dimensionally
  • the measurement processing unit uses the plurality of received light signals respectively output from the light receiving unit to flicker a plurality of measurement positions corresponding to the plurality of photoelectric conversion elements in a predetermined two-dimensional region of the measured object. You may ask for each value.
  • the sensitivity information is, for each of a plurality of predetermined brightness, a plurality of temporal contrast sensitivity functions representing the contrast sensitivity of the human eye with respect to frequency,
  • the sensitivity information acquisition unit acquires, from the plurality of temporal contrast sensitivity functions, the temporal contrast sensitivity function corresponding to the luminance of the measured object,
  • the measurement processing section may obtain the flicker value of the measured object using the received light signal and the acquired temporal contrast sensitivity function corresponding to the brightness of the measured object.
  • the sensitivity information is a plurality of temporal contrast sensitivity functions that represent the contrast sensitivity of the human eye with respect to frequency for each of a plurality of predetermined luminances. From the plurality of temporal contrast sensitivity functions, the temporal contrast sensitivity function corresponding to the brightness of the measured object is obtained. The flicker value of the measured object is obtained using the received light signal and the acquired temporal contrast sensitivity function corresponding to the brightness of the measured object. Therefore, according to this aspect, it is possible to more accurately measure the flicker that occurs in the object to be measured and is perceived by human eyes.
  • the sensitivity information acquisition unit selects from the plurality of temporal contrast sensitivity functions stored in the storage unit, the matching. If the luminance of the measured object does not match any of the plurality of predetermined luminances, the plurality of temporal contrast sensitivities of the predetermined luminances are stored in the storage unit. At least two temporal contrast sensitivity functions may be used to generate a temporal contrast sensitivity function corresponding to the luminance of the device under test by interpolation, and the generated temporal contrast sensitivity function may be acquired. ..
  • the temporal contrast of the corresponding predetermined luminance is selected from the plurality of temporal contrast sensitivity functions stored in the storage unit.
  • the sensitivity function is obtained.
  • the brightness of the measured object may not match any of the plurality of predetermined brightnesses.
  • a temporal contrast sensitivity function corresponding to the brightness of the object to be measured is generated by interpolation using at least two temporal contrast sensitivity functions out of the plurality of temporal contrast sensitivity functions stored in the storage unit. , The generated temporal contrast sensitivity function is obtained. Therefore, according to this aspect, even when the luminance of the measured object does not match any of the plurality of predetermined luminances, it is possible to obtain the temporal contrast sensitivity function corresponding to the luminance of the measured object.
  • the light receiving unit includes one of the photoelectric conversion elements
  • the sensitivity information acquisition unit uses the received light signal output from the light receiving unit to obtain the luminance at a predetermined measurement position corresponding to the one photoelectric conversion element in the DUT, and the obtained measurement is performed.
  • Acquiring one of the temporal contrast sensitivity functions corresponding to the brightness of the position from the storage unit The measurement processing unit uses the received light signal output from the light receiving unit and the acquired one temporal contrast sensitivity function to determine a flicker value at the measurement position corresponding to the one photoelectric conversion element. You may ask.
  • the light receiving unit includes a plurality of the photoelectric conversion elements, respectively outputs a plurality of the light reception signals corresponding to the plurality of photoelectric conversion elements,
  • the plurality of photoelectric conversion elements are arranged two-dimensionally,
  • the sensitivity information acquisition unit uses the plurality of received light signals respectively output from the light receiving unit, in a predetermined two-dimensional region of the measured object, of a plurality of measurement positions corresponding to the plurality of photoelectric conversion elements.
  • each luminance respectively obtaining from the storage unit a plurality of the temporal contrast sensitivity function respectively corresponding to the obtained luminance of the plurality of measurement positions
  • the measurement processing unit using the plurality of received light signals respectively output from the light receiving unit, and the plurality of acquired temporal contrast sensitivity function, in a predetermined two-dimensional region of the measured object,
  • the flicker values at the plurality of measurement positions corresponding to the plurality of photoelectric conversion elements may be obtained.
  • the sensitivity information is a contrast sensitivity function that represents the contrast sensitivity of the human eye, where brightness and frequency are variables.
  • the sensitivity information acquisition unit acquires, from the storage unit, a function of an input result obtained by inputting the brightness of the measured object with respect to the contrast sensitivity function,
  • the measurement processing unit may obtain the flicker value of the measured object using the received light signal and the function of the input result.
  • a function of an input result obtained by inputting the brightness of the object to be measured is acquired from the storage unit with respect to the contrast sensitivity function that represents the contrast sensitivity of human eyes with the brightness and the frequency as variables. ..
  • the flicker value of the DUT is obtained using the received light signal and the function of the input result. Therefore, according to this aspect, it is possible to more accurately measure the flicker that occurs in the object to be measured and is perceived by human eyes.
  • the light receiving unit includes one of the photoelectric conversion elements
  • the sensitivity information acquisition unit uses the received light signal output from the light receiving unit to obtain the luminance at a predetermined measurement position corresponding to the one photoelectric conversion element in the DUT, and the obtained measurement is performed.
  • One function of the input result obtained by inputting the position brightness to the contrast sensitivity function is acquired from the storage unit
  • the measurement processing unit obtains a flicker value at the measurement position corresponding to the one photoelectric conversion element using the received light signal output from the light receiving unit and one function of the acquired input result. May be.
  • the light receiving unit includes a plurality of the photoelectric conversion elements, respectively outputs a plurality of the light reception signals corresponding to the plurality of photoelectric conversion elements,
  • the plurality of photoelectric conversion elements are arranged two-dimensionally,
  • the sensitivity information acquisition unit uses the plurality of received light signals respectively output from the light receiving unit, in a predetermined two-dimensional region of the measured object, of a plurality of measurement positions corresponding to the plurality of photoelectric conversion elements.
  • the measurement processing unit uses the plurality of received light signals respectively output from the light receiving unit and the plurality of functions of the acquired input results to correspond to the plurality of photoelectric conversion elements in the DUT.
  • the flicker value at each of the plurality of measurement positions may be obtained.
  • the sensitivity information acquisition unit may acquire the brightness of the measured object input by the user using the input unit, and acquire the sensitivity information corresponding to the acquired brightness of the measured object. ..
  • the brightness of the DUT input by the user is acquired using the input unit for inputting the brightness of the DUT. That is, when acquiring the brightness of the object to be measured, it is not necessary to obtain the brightness using the light receiving signal output from the light receiving unit, and therefore the time for that is unnecessary. Therefore, according to this aspect, the flicker value of the measured object can be obtained at a higher speed.
  • the sensitivity information includes the contrast sensitivity of the human eye to frequencies below 20 [Hz]
  • the measurement processing unit may obtain a flicker value of the measured object including a liquid crystal display driven by an AC voltage.
  • the sensitivity information includes the contrast sensitivity of the human eye for frequencies less than 20 [Hz]. Therefore, according to this aspect, even if the frequency of the vertical synchronizing signal of the liquid crystal display is a low frequency of less than 40 [Hz], it is possible to more accurately measure the flicker that is perceived by human eyes. ..
  • the flicker measuring device, the flicker measuring method, and the flicker measuring program of the present disclosure are used in a device for measuring flicker of an object to be measured.

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Abstract

本発明のフリッカ測定装置は、被測定物から出射される光を受光して受光光量に対応する受光信号を出力し、周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す感度情報を、複数の輝度について複数記憶部に記憶し、被測定物の輝度に対応する感度情報を記憶部から取得し、出力された受光信号と、記憶部から取得された感度情報とを用いて、被測定物のフリッカ値を求める。

Description

フリッカ測定装置、フリッカ測定方法及びフリッカ測定プログラム
 本発明は、液晶ディスプレイ等の被測定物の表示部に生じるフリッカを測定する技術に関する。
 従来、液晶ディスプレイ等の被測定物の表示部に生じるフリッカを測定するフリッカ測定装置が提案されている(例えば、特許文献1参照)。フリッカの測定方式としては、種々の方式が知られている。例えば特許文献1には、コントラスト方式と、電子情報技術産業協会(JEITA)方式とが挙げられている。その他に、International Committee for Display Metrologyにより規定されたICDM規格が知られている。
 一方、近年、表示装置としては、液晶ディスプレイが汎用されている。液晶ディスプレイでは、直流駆動されると寿命が短くなるので、交流電圧を印加することで駆動する交流電圧駆動が行われている。交流電圧駆動では、フレーム毎に極性が反転する。交流電圧の印加方式には、行ライン反転駆動方式、ドット反転駆動方式等がある。
 行ライン反転駆動方式は、フレーム毎に行方向の画素に印加する極性を互い違いに正極と負極とに反転させる方式である。この方式は、小型の液晶ディスプレイで多く用いられている。ドット反転駆動方式は、フレーム毎に行方向及び列方向に隣り合う画素に印加する極性を互い違いに正極と負極とに反転させる方式である。この方式は、大型の液晶ディスプレイで多く用いられている。上記特許文献1では、以下のように、液晶ディスプレイに特有のフリッカが説明されている。
 図13、図14は、液晶ディスプレイに同じ画面を表示し続けている状態において、フレーム毎に画素に印加される極性の反転を概略的に示すタイミングチャートである。図13、図14では、極性が正のフレームと極性が負のフレームとが交互に表れている。図13に示されるように、基準電位と極性変化の波形の振幅中心とが等しい場合、極性が正のフレームと極性が負のフレームとでは、映像信号のレベルの絶対値が等しくなる。このため、極性の反転は人間の目に感知されない。
 これに対して、図14に示されるように、製造ばらつき等に起因して、基準電位と極性変化の波形の振幅中心とが異なる場合がある。この場合、極性が正のフレームと極性が負のフレームとでは、映像信号のレベルの絶対値が異なる。このため、垂直同期信号の周波数の二分の一の周波数で映像信号が変化することになる。例えば、垂直同期信号の周波数が60Hzの場合、映像信号の変化の周波数は、30Hzとなる。30Hzは、人間の目が応答できる周波数の最大値以下であるので、人間の目に画面のちらつき、つまりフリッカとして認識される。フリッカが発生すると、表示部が非常に見づらくなる。また、液晶ディスプレイでは、各画素を構成する液晶材料特性のばらつき、駆動回路と各画素を接続する配線の差異等に基づき、各画素において発生するフリッカ量は、異なる値であることが多い。このため、液晶ディスプレイ等の被測定物に生じる、人間の目に感知されるフリッカを、より精度良く測定することが望まれる。
国際公開第2017/038675号
 本発明は、上述の事情に鑑みてなされた発明であり、被測定物に生じる、人間の目に感知されるフリッカを、より精度良く測定することが可能なフリッカ測定装置、フリッカ測定方法、フリッカ測定プログラムを提供することを目的とする。
 上述した目的を実現するために、本発明の一側面を反映したフリッカ測定装置は、被測定物から出射される光を受光して受光光量に対応する受光信号を出力し、周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す感度情報を、複数の輝度について複数記憶部に記憶し、前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を前記記憶部から取得し、前記出力された前記受光信号と、前記記憶部から取得された前記感度情報とを用いて、前記被測定物のフリッカ値を求める。
 発明の1又は複数の実施形態により与えられる利点及び特徴は以下に与えられる詳細な説明及び添付図面から十分に理解される。これら詳細な説明及び添付図面は、例としてのみ与えられるものであり本発明の限定の定義として意図されるものではない。
第1実施形態のフリッカ測定装置及び被測定部の電気的構成例を概略的に示すブロック図である。 第1実施形態のフリッカ測定装置の光学系を概略的に示す図である。 第1実施形態のフリッカ測定装置による被測定部のフリッカ測定状態を概略的に示す図である。 第2実施形態のフリッカ測定装置及び被測定部の電気的構成例を概略的に示すブロック図である。 第2実施形態のフリッカ測定装置の光学系を概略的に示す図である。 第2実施形態のフリッカ測定装置による被測定部のフリッカ測定状態を概略的に示す図である。 第2実施形態における輝度測定結果の一例を概略的に示す図である。 複数の所定年齢毎に、空間周波数に対する人間の目のコントラスト感度を概略的に示す参考図である。 JEITA方式で用いられる、周波数に対する人間の目のフリッカ感度を概略的に示す図である。 ICDM規格で用いられる、人間の目の時間的コントラスト感度関数(TCSF)を概略的に示す図である。 複数の所定輝度毎の、人間の目のTCSFを概略的に示す図である。 第1実施形態のフリッカ測定装置においてフリッカ値を求める手順の一例を概略的に示すフローチャートである。 フレーム毎に画素に印加される極性の反転を概略的に示すタイミングチャートである。 フレーム毎に画素に印加される極性の反転を概略的に示すタイミングチャートである。
 (本発明の基礎となった知見)
 図9は、JEITA方式で用いられる、周波数に対する人間の目のフリッカ感度を概略的に示す図である。図9において、横軸はフリッカ周波数を表し、縦軸は周波数に対する人間の目のフリッカ感度を表す。図10は、ICDM規格で用いられる、人間の目の時間的コントラスト感度関数(TCSF)を概略的に示す図である。図10において、横軸は周波数を表し、縦軸は人間の目のコントラスト感度を表す。図11は、複数の所定輝度毎の、人間の目のTCSFを概略的に示す図である。図11において、横軸は時間的周波数を表し、縦軸は人間の目のコントラスト感度を表す。図9~図11を用いて、本発明の基礎となった知見が説明される。
 近年、スマートフォン及びタブレット型コンピュータ等の携帯機器では、電池駆動時間を延ばすために、液晶ディスプレイなどを、静止画の表示中であれば低周波駆動するようにした機器が増えてきている。例えば、従来、液晶ディスプレイの駆動周波数(つまり垂直同期信号周波数)は、通常60[Hz]であった。したがって、上述のように、フリッカの周波数は、その半分の30[Hz]であった。これに対して、最近の液晶ディスプレイ等では、垂直同期信号周波数として24[Hz]を使用して消費電力の低減を図る携帯機器も出現してきた。垂直同期信号周波数が24[Hz]であれば、フリッカの周波数は12[Hz]となる。
 しかしながら、図9に示されるように、JEITA方式では、20[Hz]未満の感度特性が定義されていない。このため、40[Hz]未満の垂直同期信号周波数で低周波駆動された液晶ディスプレイのフリッカを測定することはできない。
 一方、図10に示されるように、ICDM規格では、20[Hz]未満の感度特性も考慮されているので、40[Hz]未満の垂直同期信号周波数で低周波駆動された液晶ディスプレイのフリッカを測定することは可能になっている。
 しかしながら、図11に示されるように、人間の目のフリッカに対する感度は、輝度により変化することが知られている。図11には、周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す複数のTCSFが、複数の所定輝度毎に示されている。具体的には、輝度0.02[cd/m]、0.2[cd/m]、2.4[cd/m]、30[cd/m]、300[cd/m]、3000[cd/m]のTCSFが、それぞれ図11に示されている。図11は、Arne Valberg,“Light Vision Color”,(米),WILEY,2005,p.192,Fig.4.28に示されている。
 図11から分かるように、輝度が300[cd/m]以下の範囲では、輝度が上昇するにつれて、コントラスト感度が上昇する。輝度が30~300[cd/m]の範囲では、10~20[Hz]の範囲でコントラスト感度が最大値をとる。
 ICDM規格のフリッカ測定方式では、図10に示されるように、TCSFの輝度依存性が考慮されていない。このため、例えば、輝度300[cd/m]で表示されている被測定物を輝度30[cd/m]で定義されたTCSFを用いてフリッカ値を算出すると、フリッカ値を過小評価してしまうことになる。逆に、輝度2.4[cd/m]で表示されている被測定物を輝度30[cd/m]で定義されたTCSFを用いてフリッカ値を算出すると、フリッカ値を過大評価してしまうことになる。
 以上のように、本発明者は、既存のフリッカ測定規格に従っているだけでは、最近の技術動向に対処するには不十分であることを見出した。そこで、本発明者は、TCSFの輝度依存性を考慮することによって、人間の目に視認されるフリッカ値を、より精度良く測定することが可能な技術を想到した。
 (実施の形態)
 以下、本発明の1または複数の実施の形態が、図面を参照しながら説明される。しかし、発明の範囲は、開示された実施形態に限定されない。なお、各図面において、同じ構成要素には同じ符号が用いられ、詳細な説明は、適宜、省略される。
 (第1実施形態)
 図1は、第1実施形態のフリッカ測定装置及び被測定部の電気的構成例を概略的に示すブロック図である。図2は、第1実施形態のフリッカ測定装置の光学系を概略的に示す図である。図3は、第1実施形態のフリッカ測定装置による被測定部のフリッカ測定状態を概略的に示す図である。
 図3に示されるように、第1実施形態のフリッカ測定装置100は、被測定物5の表示部10における所定の測定位置(=スポット)15のフリッカを測定する。図1、図2に示されるように、第1実施形態のフリッカ測定装置100は、受光センサ105と、光学フィルタ110と、光学系115と、表示部125と、入力部130と、制御回路140と、を備える。制御回路140は、中央演算処理装置(CPU)150と、メモリ160と、周辺回路(図示省略)と、を含む。図1に示されるように、被測定物5は、表示部10(第1実施形態では、液晶ディスプレイ)と、例えばCPUで構成される駆動制御部20と、を含む。駆動制御部20は、所定の垂直同期信号周波数で、表示部10を交流電圧駆動する。
 メモリ160は、例えばリードオンリーメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、電気的に消去書き換え可能なROM(EEPROM)等を含む。メモリ160は、例えばハードディスクドライブ(HDD)を含んでもよい。メモリ160の例えばROMは、CPU150を動作させる第1実施形態の制御プログラム(フリッカ測定プログラムの一例に相当)を記憶する。CPU150は、メモリ160に記憶された第1実施形態の制御プログラムにしたがって動作することによって、感度情報取得部151、測定処理部152として機能する。感度情報取得部151、測定処理部152の機能は、後述される。
 受光センサ105(受光部の一例に相当)は、1つの光電変換素子1051(例えばフォトダイオード)を含み、制御回路140に電気的に接続されている。光学系115は、1または複数のレンズにより構成され、受光センサ105の受光面に被測定物5の像を結像する。光学フィルタ110は、受光センサ105と光学系115との間に配置される。
 受光センサ105の光電変換素子1051は、光学系115及び光学フィルタ110を透過した、被測定物5の表示部10における測定位置15からの光を受光し、受光光量に応じた受光信号を出力する。
 光学フィルタ110は、
 (光電変換素子1051の分光感度特性)×(光学フィルタ110の分光透過特性)
=(受光センサ105の分光応答度)
=標準比視感度V(λ)  (式1)
を満たすような分光透過特性を有する。光学フィルタ110は、吸収型又は蒸着型のフィルタであり、公知の手法により(式1)を満たすような分光透過特性を有するように形成される。
 被測定物5とフリッカ測定装置100との距離であるワークディスタンス(WD)は、第1実施形態では、図2に示されるように、被測定物5の表示部10の表面と、受光センサ105の受光面との間の水平方向に沿った距離に設定されているが、これに限られない。代替的に、WDは、被測定物5の表示部10の表面と、フリッカ測定装置100の筐体の表面との間の水平方向に沿った距離に設定されてもよい。
 表示部125は、例えば液晶ディスプレイパネルを含む。表示部125は、CPU150の測定処理部152により制御されて、例えばフリッカの測定結果を表示する。なお、表示部125は、液晶ディスプレイパネルに限られず、有機EL(electroluminescence)パネルなどの他の表示パネルを含んでもよい。
 入力部130は、例えばユーザによって操作される操作ボタン等を含む。入力部130は、ユーザによって操作されると、その操作内容を示す操作信号をCPU150に出力する。なお、表示部125がタッチパネル式ディスプレイの場合には、操作ボタンに代えて、タッチパネル式ディスプレイが入力部130を兼用してもよい。
 メモリ160(記憶部の一例に相当)の例えばROMは、第1実施形態の制御プログラムの一部として、図11に示される複数の所定輝度毎の複数のTCSFを予め記憶する。メモリ160は、複数の所定輝度毎に、周波数を変数としてコントラスト感度を表す関数形式で、複数のTCSFを記憶してもよい。代替的に、メモリ160は、複数の所定輝度毎に、周波数とコントラスト感度との関係を表すテーブル形式で、複数のTCSFを記憶してもよい。
 CPU150の感度情報取得部151は、受光センサ105から出力される受光信号に基づき、被測定物5の表示部10に設定された測定位置15(図3)の輝度を求め、メモリ160に記憶されている複数の所定輝度毎の複数のTCSF(図11)から、求められた輝度に対応するTCSFを取得する。
 感度情報取得部151は、求められた輝度がメモリ160に記憶されているTCSFの輝度に一致する場合には、当該一致する輝度に対応するTCSFを取得する。求められた輝度が例えば30[cd/m]の場合には、感度情報取得部151は、輝度30[cd/m]のTCSFを取得する。
 感度情報取得部151は、求められた輝度がメモリ160に記憶されているTCSFの輝度に一致しない場合には、線形補間等の補間によって、求められた輝度に対応するTCSFを生成する。感度情報取得部151は、生成したTCSFを取得する。求められた輝度が例えば50[cd/m]の場合には、感度情報取得部151は、輝度30[cd/m]のTCSFと輝度300[cd/m]のTCSFとを用いて、補間によって、輝度50[cd/m]に対応するTCSFを生成する。代替的に、求められた輝度が例えば50[cd/m]の場合、感度情報取得部151は、30[cd/m]及び300[cd/m]だけではなくて、メモリ160に記憶されている全ての輝度のTCSFを用いて、フィッティングにより近似関数を求めることによって、輝度50[cd/m]に対応するTCSFを生成してもよい。感度情報取得部151の動作は、感度情報取得ステップの一例に相当する。
 図12は、フリッカ測定装置100においてフリッカ値を求める手順の一例を概略的に示すフローチャートである。測定処理部152は、例えば図12に示される手順でフリッカ値を求める。測定処理部152は、図10に示されるTCSFに代えて感度情報取得部151により取得されたTCSFを用いる点以外は、ICDM規格と同様の手順で、フリッカ値を求めてもよい。測定処理部152の動作は、測定処理ステップの一例に相当する。以下、図12を参照しつつ、測定処理部152がフリッカ値を求める手順の概要が説明される。
 まず、被測定物5のフリッカ周波数R[Hz]が決定される(ステップS100)。第1実施形態では、被測定物5の表示部10は、液晶ディスプレイであるので、垂直同期信号周波数が24[Hz]の場合には、フリッカ周波数は、上述のように12[Hz]である。よって、R=12[Hz]に決定される。ユーザは、入力部130を用いて、R=12[Hz]を入力してもよい。
 次に、ユーザは、被測定物5の入力部(図示省略)により駆動制御部20に指示し、垂直同期信号周波数を24[Hz]で、表示部10にテストパターンを表示させる(ステップS105)。テストパターンとして、例えば全面に白を最大輝度で表示するテストパターンが用いられる。被測定物5の画素が、例えば8ビットで駆動される場合には、テストパターンとして、駆動制御部20は、(R,G,B)=(255,255,255)によって表示部10を駆動する。
 次に、フリッカ測定のために収集されるフレーム数Nfが決定される(ステップS110)。フレーム数Nfの値が大きいほど、より正確な結果が得られる。測定処理部152は、自動的に最適なフレーム数Nfを設定する。代替的に、ユーザが、入力部130を用いて、フレーム数Nfを入力してもよい。次に、測定処理部152は、フリッカ測定のために収集されるサンプル数Nsを、
Ns=Nf×Ws/R
によって求める(ステップS115)。なお、Ws[Hz]は、測定処理部152が受光センサ105からの受光信号を取得するサンプリングレートである。
 次に、測定処理部152は、受光センサ105からの受光信号に基づき、輝度サンプル列Kを取得する(ステップS120)。サンプル数がNsであるので、i=0,・・・,Ns-1である。次に、測定処理部152は、サンプル数Nsの平方根で除算された、輝度サンプル列Kの離散フーリエ変換の絶対値|K|を算出する(ステップS125)。この値は、長さNsの実数列になる。次に、測定処理部152は、離散フーリエ変換の絶対値|K|におけるi=Nfの値である|KNf|を求める(ステップS130)。なお、添え字iは、ゼロから始まることに注意すべきである。
 次に、測定処理部152は、輝度の時間的な平均値Kaveを求める(ステップS135)。この平均値Kaveは、輝度サンプル列Kの平均として求めることができる。次に、測定処理部152は、基本周波数の輝度コントラストCrを、
Cr=2|KNf|/Kave
によって求める(ステップS140)。
 次に、測定処理部152は、感度情報取得部151によって取得されたTCSFの、フリッカ周波数Rにおけるコントラスト感度であるTCSF(R)を求める(ステップS145)。最後に、測定処理部152は、基本周波数の輝度コントラストCrと、コントラスト感度TCSF(R)とを用いて、
J=Cr×TCSF(R)
により、フリッカ値Jを求める(ステップS150)。このフリッカ値(=J)は、ICDM規格に記載されているように、人間が識別可能な差異(JND)におけるフリッカ視認性である。
 以上説明されたように、第1実施形態では、被測定物5の表示部10における測定位置15(図3)の輝度が求められ、メモリ160に記憶されている複数の所定輝度毎の複数のTCSF(図11)から、測定位置15の輝度に対応するTCSFが取得され、取得されたTCSFの、フリッカ周波数Rにおけるコントラスト感度TCSF(R)が求められる。受光センサ105からの受光信号に基づき、輝度サンプル列Kが取得され、この輝度サンプル列Kから、離散フーリエ変換等の手法を用いて、基本周波数の輝度コントラストCrが求められる。コントラスト感度TCSF(R)と基本周波数の輝度コントラストCrとが乗算されて、フリッカ値(=J)が求められる。
 したがって、第1実施形態によれば、人間の目に感知されるフリッカ値Jを、より精度良く求めることが可能となる。すなわち、20[Hz]未満の周波数まで定義されたTCSFを用いているので、フリッカ周波数Rが20[Hz]未満であっても、フリッカ値(=J)を求めることができる。被測定物5の表示部10における測定位置15の輝度に対応するTCSFを用いているので、人間の目のコントラスト感度が輝度に依存することを考慮したフリッカ値(=J)を求めることができる。このように、第1実施形態によれば、既存のフリッカ測定規格に従っているだけでは不十分であったディスプレイの明るさによるTCSFの要素を考慮したフリッカ値を求められ、さらに20[Hz]未満のフリッカ周波数に対応でき、被測定物5に関する最近の技術動向に対処することが、可能となった。
 (第2実施形態)
 図4は、第2実施形態のフリッカ測定装置及び被測定部の電気的構成例を概略的に示すブロック図である。図5は、第2実施形態のフリッカ測定装置の光学系を概略的に示す図である。図6は、第2実施形態のフリッカ測定装置による被測定部のフリッカ測定状態を概略的に示す図である。図7は、第2実施形態における輝度測定結果の一例を概略的に示す図である。
 図6に示されるように、第2実施形態のフリッカ測定装置100Aは、被測定物5の表示部10における所定の二次元領域(第2実施形態では、表示部10の全体)に設定された複数の所定の測定位置におけるフリッカを測定する。図4、図5に示されるように、第2実施形態のフリッカ測定装置100Aは、二次元センサ107と、光学フィルタ110Aと、光学系115と、レンズ駆動部117と、距離センサ120と、表示部125と、入力部130と、制御回路140Aと、を備える。制御回路140Aは、CPU150Aと、メモリ160Aと、周辺回路(図示省略)と、を含む。
 メモリ160Aは、例えばROM、RAM、EEPROM等を含む。メモリ160Aは、例えばHDDを含んでもよい。メモリ160Aの例えばROMは、CPU150Aを動作させる第2実施形態の制御プログラム(フリッカ測定プログラムの一例に相当)を記憶する。CPU150Aは、メモリ160Aに記憶された第2実施形態の制御プログラムにしたがって動作することによって、感度情報取得部151A、測定処理部152Aとして機能する。感度情報取得部151A、測定処理部152Aの機能は、後述される。
 二次元センサ107(受光部の一例に相当)は、行方向X及び列方向Y(図5)に二次元的に配列された複数の光電変換素子1071~107N(例えばフォトダイオード)を含み、制御回路140Aに電気的に接続されている。光学系115は、1または複数のレンズにより構成され、二次元センサ107の受光面に被測定物5の像を結像する。光学フィルタ110Aは、二次元センサ107と光学系115との間に配置される。レンズ駆動部117は、光学系115の光軸方向に光学系115の測定範囲調整用のレンズを移動させる。
 二次元センサ107の光電変換素子1071~107Nは、それぞれ、光学系115及び光学フィルタ110Aを透過した、被測定物5の表示部10における複数の測定位置(図7の例では測定位置15A~15E)からの光を受光し、受光光量に応じた受光信号を出力する。二次元センサ107は、例えば相補型金属酸化物半導体(CMOS)イメージセンサである。
 光学フィルタ110Aは、
 (光電変換素子1071~107Nの分光感度特性)×(光学フィルタ110Aの分光透過特性)
=(二次元センサ107の分光応答度)
=標準比視感度V(λ)  (式2)
を満たすような分光透過特性を有する。光学フィルタ110Aは、吸収型又は蒸着型のフィルタであり、公知の手法により(式2)を満たすような分光透過特性を有するように形成される。なお、図5では、光学フィルタ110Aは、二次元センサ107の前に配置されているが、光学系115と被測定物5との間に配置されてもよい。
 距離センサ120は、制御回路140Aに電気的に接続されており、測定処理部152Aにより制御されて、被測定物5とフリッカ測定装置100Aとの距離であるWDを検出する。距離センサ120は、検出したWDを制御回路140Aに出力する。測定処理部152Aは、距離センサ120により検出されたWDに応じて、レンズ駆動部117を動作させて、光学系115を構成する1または複数のレンズの光軸方向における位置を調整することにより、測定範囲(画角)を調整する。距離センサ120は、例えばレーザ距離センサで構成される。距離センサ120は、レーザ距離センサに限られず、超音波センサ又は赤外線センサ等のWDを検出可能な他のセンサで構成されてもよい。
 WDは、第2実施形態では、図5に示されるように、被測定物5の表示部10の表面と、二次元センサ107の受光面との間の水平方向に沿った距離に設定されているが、これに限られない。代替的に、WDは、被測定物5の表示部10の表面と、フリッカ測定装置100Aの筐体の表面との間の水平方向に沿った距離に設定されてもよい。
 なお、測定処理部152Aは、例えばレンズ駆動部117が無くて画角固定の光学系115が用いられている場合には、距離センサ120によって検出されたWDに応じて、フリッカ測定装置100Aの筐体を被測定物5に近づけたり遠ざけたりするようにユーザに促すメッセージを表示部125に表示してもよい。
 メモリ160A(記憶部の一例に相当)の例えばROMは、第2実施形態の制御プログラムの一部として、図11に示される複数の所定輝度毎の複数のTCSFを予め記憶する。メモリ160Aは、複数の所定輝度毎に、周波数を変数としてコントラスト感度を表す関数形式で、複数のTCSFを記憶してもよい。代替的に、メモリ160Aは、複数の所定輝度毎に、周波数とコントラスト感度との関係を表すテーブル形式で、複数のTCSFを記憶してもよい。
 CPU150Aの感度情報取得部151Aは、二次元センサ107(光電変換素子1071~107N)から出力される受光信号に基づき、被測定物5の表示部10における光電変換素子1071~107Nに対応する複数の測定位置の輝度を求める。図7の例では、表示部10において、中央の測定位置15Aの輝度が100[cd/m]と求められ、左上の測定位置15Bの輝度が85[cd/m]と求められ、左下の測定位置15Cの輝度が88[cd/m]と求められ、右上の測定位置15Dの輝度が92[cd/m]と求められ、右下の測定位置15Eの輝度が95[cd/m]と求められており、全部で5箇所の測定位置の輝度が求められている。
 一般に、液晶ディスプレイ等を含む被測定物5では、例えば8ビットで(R,G,B)=(255,255,255)と全白で最大の画素値が出力されていても、視野角特性に起因して、図7に示されるように、表示部10の中央の輝度が最も高く、周辺の輝度は中央に比べて低下する。そこで、第2実施形態では、感度情報取得部151Aは、二次元センサ107(光電変換素子1071~107N)から出力される受光信号に基づき、二次元領域(第2実施形態では、表示部10の全体)における、光電変換素子1071~107Nに対応する複数の測定位置の輝度を、それぞれ求める。
 感度情報取得部151Aは、メモリ160Aに記憶されている複数の所定輝度毎の複数のTCSF(図11)から、求められた複数の輝度に対応するTCSFをそれぞれ取得する。図7の例では、測定位置15A~15Eのいずれの輝度も、メモリ160Aに記憶されているTCSFの輝度に一致しない。そこで、感度情報取得部151Aは、複数のTCSFを用いて、線形補間等の補間によって、各輝度に対応するTCSFをそれぞれ生成し、生成した各輝度に対応するTCSFを取得する。感度情報取得部151Aの動作は、感度情報取得ステップの一例に相当する。
 測定処理部152Aは、複数の測定位置毎に、第1実施形態の測定処理部152と同様の手順で、フリッカ値Jを求める。すなわち、各輝度に対応するTCSFの、フリッカ周波数Rにおけるコントラスト感度TCSF(R)が、それぞれ求められる。二次元センサ107からの受光信号に基づき、各測定位置における輝度サンプル列Kがそれぞれ取得される。それぞれの輝度サンプル列Kから、離散フーリエ変換等の手法を用いて、基本周波数の輝度コントラストCrが、測定位置毎に求められる。測定位置毎に、基本周波数の輝度コントラストCrと、コントラスト感度TCSF(R)とが乗算されて、フリッカ値Jが、それぞれ求められる。測定処理部152Aの動作は、測定処理ステップの一例に相当する。
 以上説明されたように、第2実施形態では、被測定物5の表示部10における測定位置15A~15E(図7)の輝度が求められ、メモリ160Aに記憶されている複数の所定輝度毎の複数のTCSF(図11)から、測定位置15A~15Eの輝度に対応するTCSFが、それぞれ取得され、各TCSFの、フリッカ周波数Rにおけるコントラスト感度TCSF(R)が、それぞれ求められる。二次元センサ107からの受光信号に基づき、各測定位置における輝度サンプル列Kがそれぞれ取得され、それぞれの輝度サンプル列Kから、離散フーリエ変換等の手法を用いて、基本周波数の輝度コントラストCrが、測定位置毎に、それぞれ求められる。測定位置毎に、基本周波数の輝度コントラストCrと、コントラスト感度TCSF(R)とが乗算されて、フリッカ値Jが、それぞれ求められる。したがって、第2実施形態によれば、被測定物5の表示部10における複数の測定位置毎に、第1実施形態と同様に、人間の目に感知されるフリッカ値Jを、より精度良く求めることが可能となる。
 (その他)
 (1)上記第1実施形態では、感度情報取得部151は、受光センサ105から出力される受光信号に基づき、上記第2実施形態では、感度情報取得部151Aは、二次元センサ107から出力される受光信号に基づき、それぞれ、輝度を求めているが、これらに限られない。
 表示部10を有する被測定物5を生産する生産ラインでは、一般に、フリッカを測定する検査工程が設けられている。このような検査工程では、フリッカ測定時に被測定物5の表示部10に表示するテストパターンが予め定められている。被測定物5の表示部10に表示されるテストパターンが定められると、表示部10における各測定位置の輝度も定められる。
 被測定物5が8ビットで駆動される場合、テストパターンが(R,G,B)=(255,255,255)であれば、例えば、中央の輝度が500[cd/m]、周辺の輝度が490[cd/m]に予め定められる。テストパターンが(R,G,B)=(127,127,127)であれば、例えば、中央の輝度が100[cd/m]、周辺の輝度が95[cd/m]に予め定められる。テストパターンが(R,G,B)=(63,63,63)であれば、例えば、中央の輝度が25[cd/m]、周辺の輝度が23[cd/m]に予め定められる。
 そこで、メモリ160,160Aは、テストパターンと輝度との関係を予め記憶しておいてもよい。ユーザは、入力部130を用いて、(R,G,B)値等のテストパターンの情報を入力してもよい。感度情報取得部151,151Aは、入力部130を用いて入力されたテストパターンと、メモリ160,160Aに記憶されているテストパターンと輝度との関係とに基づいて、被測定物5の表示部10における輝度を取得してもよい。代替的に、ユーザは、テストパターンの情報に代えて、入力部130を用いて、輝度の情報を直接入力してもよい。
 この実施形態によれば、受光センサ105又は二次元センサ107から出力される受光信号に基づき輝度を求める時間が不要になるので、高速にフリッカを測定することが可能になる。その結果、生産ラインにおいて検査工程に要する時間を短縮することができ、被測定物5の生産効率を向上することができる。
 (2)上記第1、第2実施形態では、メモリ160,160Aには、図11に示される、複数の所定輝度毎の複数のTCSFが記憶されているが、これに限られない。
 図8は、複数の所定年齢毎に、空間周波数に対する人間の目のコントラスト感度を概略的に示す参考図である。図8において、横軸の空間周波数は、視角1度あたりの波数を表す。図8から分かるように、年齢が上がるにつれて、空間周波数に対する人間の目のコントラスト感度は低下している。一般に、同じ輝度であっても、高齢者は暗く見えることが知られている。例えば、実際の輝度が100[cd/m]であっても、高齢者は、80[cd/m]であると感じる。このため、TCSFについても、年齢が上がるにつれて、人間の目のコントラスト感度は低下すると類推される。
 そこで、例えば、複数の所定輝度毎の、複数の所定年齢毎の、複数のTCSFが、メモリ160,160Aに記憶されていてもよい。ユーザは、入力部130を用いて、年齢情報を入力してもよい。感度情報取得部151,151Aは、メモリ160,160Aに記憶されているTCSFから、取得された輝度と、入力部130を用いて入力された年齢情報とに基づいて、輝度及び年齢に対応するTCSFを取得してもよい。この実施形態によれば、ユーザの年齢に応じたフリッカ測定を行うことができる。例えば、いわゆる老人ホーム又は介護施設等の各部屋、学校の各教室等、利用者の年齢層が予め決まっている建物に一括して納入される被測定物5のフリッカ測定を、適切に行うことができる。
 (3)更に代替的に、メモリ160,160Aは、輝度及び周波数の両方を変数とするコントラスト感度関数を記憶してもよい。この場合、感度情報取得部151,151Aは、取得された輝度を、メモリ160,160Aに記憶されているコントラスト感度関数に代入することにより、測定位置の輝度に対応する、周波数に対するコントラスト感度関数を取得することができる。
 (4)上記第1実施形態では、メモリ160の例えばROMが、CPU150を動作させる第1実施形態の制御プログラムを記憶し、上記第2実施形態では、メモリ160Aの例えばROMが、CPU150Aを動作させる第2実施形態の制御プログラムを記憶しているが、制御プログラムを記憶する媒体は、メモリ160,160Aに限られない。
 例えば、コンパクトディスク(CD)-ROM、デジタル多用途ディスク(DVD)、ユニバーサルシリアルバス(USB)メモリ等の着脱可能な記録媒体に、上記第1、第2実施形態の制御プログラムを記憶させてもよい。フリッカ測定装置100,100Aは、上記着脱可能な記録媒体の記憶内容を読み取り可能な構成を有してもよい。
 (5)上記第1実施形態では光学フィルタ110を備え、上記第2実施形態では光学フィルタ110Aを備えているが、各実施形態では光学フィルタを備えなくてもよい。例えば、被測定物5の表示部10に表示されるテストパターンの色によっては、受光センサ105又は二次元センサ107の分光応答度を標準比視感度V(λ)に一致させる必要がない場合もあり、その場合には光学フィルタを備えなくてもよい。例えば上記(1)のように、入力部130を用いて、テストパターンの情報又は輝度の情報が入力される場合、受光センサ105又は二次元センサ107の分光応答度を標準比視感度V(λ)に一致させる方が好ましいが、必ずしも一致させなくてもよい。
 以上のように、各実施形態によれば、被測定物に生じる、人間の目に感知されるフリッカを、より精度良く測定することができる。
 本明細書は、上記のように様々な態様の技術を開示しているが、そのうち主な技術を以下に纏める。
 第1態様に係るフリッカ測定装置は、
 被測定物のフリッカを測定するフリッカ測定装置であって、
 光電変換素子を含み、前記被測定物から出射される光を受光して受光光量に対応する受光信号を出力する受光部と、
 周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す感度情報を、複数の輝度について複数記憶する記憶部と、
 前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を前記記憶部から取得する感度情報取得部と、
 前記受光部から出力された前記受光信号と、前記記憶部から取得された前記感度情報とを用いて、前記被測定物のフリッカ値を求める測定処理部と、
 を備えるものである。
 第2態様に係るフリッカ測定方法は、
 被測定物のフリッカを測定するフリッカ測定方法であって、
 周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す感度情報を、複数の輝度について複数記憶する記憶部から、前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を取得する感度情報取得ステップと、
 前記被測定物から出射される光を受光して受光光量に対応する受光信号を出力する受光部から出力された受光信号と、前記記憶部から取得された前記感度情報とを用いて、前記被測定物のフリッカ値を求める測定処理ステップと、
 を備えるものである。
 第3態様に係るフリッカ測定プログラムは、
 被測定物のフリッカを測定するフリッカ測定装置のコンピュータに、
 周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す感度情報を、複数の輝度について複数記憶する記憶部から、前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を取得する感度情報取得ステップと、
 前記被測定物から出射される光を受光して受光光量に対応する受光信号を出力する受光部から出力された受光信号と、前記記憶部から取得された前記感度情報とを用いて、前記被測定物のフリッカ値を求める測定処理ステップと、
 を実行させるものである。
 第1態様又は第2態様又は第3態様によれば、周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す感度情報を、複数の輝度について複数記憶する記憶部から、被測定物の輝度に対応する感度情報が取得される。被測定物から出射される光を受光して受光光量に対応する受光信号を出力する受光部から出力された受光信号と、記憶部から取得された感度情報とを用いて、被測定物のフリッカ値が求められる。人間の目のコントラスト感度は、輝度に依存する。したがって、被測定物に生じる、人間の目に感知されるフリッカを、より精度良く測定することができる。上記第1態様において、前記感度情報取得部は、前記受光信号に基づき前記被測定部の輝度を求め、求められた前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を前記記憶部から取得してもよい。上記第1態様において、ユーザによって操作され、前記被測定物の輝度を入力するための入力部を更に備え、前記感度情報取得部は、前記入力部を用いて前記ユーザによって入力された前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を前記記憶部から取得してもよい。
 上記第1態様において、例えば、
 前記受光部は、前記光電変換素子の受光側又は被測定物に配置された光学フィルタを更に含み、
 前記光電変換素子は、前記被測定物から出射される光を前記光学フィルタを介して受光し、
 前記光学フィルタの分光透過特性と前記光電変換素子の分光感度特性との積が標準比視感度に一致するように、前記光学フィルタが形成され、
 前記感度情報取得部は、前記受光信号に基づき前記被測定部の輝度を求め、求められた前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を前記記憶部から取得してもよい。
 光学フィルタの分光透過特性と光電変換素子の分光感度特性との積は、受光部の分光応答度特性になる。よって、この態様では、受光部の分光応答度特性が標準比視感度に一致することとなる。このため、受光部から出力される受光信号に基づき人間の目が感知するような輝度と一致する輝度が取得されることとなる。したがって、この態様によれば、人間の目が感知するような輝度に対応する感度情報が取得される。その結果、人間の目に感知されるフリッカを、より精度良く測定することが可能になる。
 上記第1態様において、例えば、
 前記受光部は、前記光電変換素子を1つ含み、
 前記測定処理部は、前記受光部から出力される前記受光信号を用いて、前記被測定物における、前記1つの光電変換素子に対応する所定の測定位置のフリッカ値を求めてもよい。
 上記第1態様において、例えば、
 前記受光部は、前記光電変換素子を複数含み、前記複数の光電変換素子に対応して複数の前記受光信号をそれぞれ出力し、
 前記複数の光電変換素子は、二次元的に並んで配置され、
 前記測定処理部は、前記受光部からそれぞれ出力される前記複数の受光信号を用いて、前記被測定物の所定の二次元領域における、前記複数の光電変換素子に対応する複数の測定位置のフリッカ値をそれぞれ求めてもよい。
 上記第1態様において、例えば、
 前記感度情報は、複数の所定輝度毎に、周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す複数の時間的コントラスト感度関数であり、
 前記感度情報取得部は、前記複数の時間的コントラスト感度関数から、前記被測定物の輝度に対応する前記時間的コントラスト感度関数を取得し、
 前記測定処理部は、前記受光信号と、取得された前記被測定物の輝度に対応する前記時間的コントラスト感度関数とを用いて、前記被測定物のフリッカ値を求めてもよい。
 この態様では、感度情報は、複数の所定輝度毎に、周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す複数の時間的コントラスト感度関数である。複数の時間的コントラスト感度関数から、被測定物の輝度に対応する時間的コントラスト感度関数が取得される。受光信号と、取得された被測定物の輝度に対応する時間的コントラスト感度関数とを用いて、被測定物のフリッカ値が求められる。したがって、この態様によれば、被測定物に生じる、人間の目に感知されるフリッカを、より精度良く測定することができる。
 上記第1態様において、例えば、
 前記感度情報取得部は、前記被測定物の輝度が前記複数の所定輝度のいずれかに一致するときは、前記記憶部に記憶されている前記複数の時間的コントラスト感度関数のなかから、当該一致する所定輝度の前記時間的コントラスト感度関数を取得し、前記被測定物の輝度が前記複数の所定輝度のいずれにも一致しないときは、前記記憶部に記憶されている前記複数の時間的コントラスト感度関数のうち少なくとも2つの時間的コントラスト感度関数を用いて、前記被測定物の輝度に対応する時間的コントラスト感度関数を補間によって生成し、生成された前記時間的コントラスト感度関数を取得してもよい。
 この態様では、被測定物の輝度が複数の所定輝度のいずれかに一致するときは、記憶部に記憶されている複数の時間的コントラスト感度関数のなかから、当該一致する所定輝度の時間的コントラスト感度関数が取得される。一方、被測定物の輝度が、複数の所定輝度のいずれにも一致しないことも、あり得る。このときは、記憶部に記憶されている複数の時間的コントラスト感度関数のうち少なくとも2つの時間的コントラスト感度関数を用いて、被測定物の輝度に対応する時間的コントラスト感度関数が補間によって生成され、生成された時間的コントラスト感度関数が取得される。したがって、この態様によれば、被測定物の輝度が、複数の所定輝度のいずれにも一致しない場合でも、被測定物の輝度に対応する時間的コントラスト感度関数を取得することが可能になる。
 上記第1態様において、例えば、
 前記受光部は、前記光電変換素子を1つ含み、
 前記感度情報取得部は、前記受光部から出力される前記受光信号を用いて、前記被測定物における、前記1つの光電変換素子に対応する所定の測定位置の輝度を求め、求められた前記測定位置の輝度に対応する1つの前記時間的コントラスト感度関数を前記記憶部から取得し、
 前記測定処理部は、前記受光部から出力される前記受光信号と、取得された前記1つの時間的コントラスト感度関数とを用いて、前記1つの光電変換素子に対応する前記測定位置のフリッカ値を求めてもよい。
 上記第1態様において、例えば、
 前記受光部は、前記光電変換素子を複数含み、前記複数の光電変換素子に対応して複数の前記受光信号をそれぞれ出力し、
 前記複数の光電変換素子は、二次元的に並んで配置され、
 前記感度情報取得部は、前記受光部からそれぞれ出力される前記複数の受光信号を用いて、前記被測定物の所定の二次元領域における、前記複数の光電変換素子に対応する複数の測定位置の輝度をそれぞれ求め、求められた前記複数の測定位置の輝度にそれぞれ対応する複数の前記時間的コントラスト感度関数を前記記憶部からそれぞれ取得し、
 前記測定処理部は、前記受光部からそれぞれ出力される前記複数の受光信号と、取得された前記複数の前記時間的コントラスト感度関数とを用いて、前記被測定物の所定の二次元領域における、前記複数の光電変換素子に対応する前記複数の測定位置のフリッカ値をそれぞれ求めてもよい。
 上記第1態様において、例えば、
 前記感度情報は、輝度及び周波数を変数とする、人間の目のコントラスト感度を表すコントラスト感度関数であり、
 前記感度情報取得部は、前記コントラスト感度関数に対して前記被測定物の輝度を入力して得られる入力結果の関数を前記記憶部から取得し、
 前記測定処理部は、前記受光信号と前記入力結果の関数とを用いて、前記被測定物のフリッカ値を求めてもよい。
 この態様では、輝度及び周波数を変数とする、人間の目のコントラスト感度を表すコントラスト感度関数に対して、被測定物の輝度を入力して得られる入力結果の関数が、記憶部から取得される。受光信号と、入力結果の関数とを用いて、被測定物のフリッカ値が求められる。したがって、この態様によれば、被測定物に生じる、人間の目に感知されるフリッカを、より精度良く測定することができる。
 上記第1態様において、例えば、
 前記受光部は、前記光電変換素子を1つ含み、
 前記感度情報取得部は、前記受光部から出力される前記受光信号を用いて、前記被測定物における、前記1つの光電変換素子に対応する所定の測定位置の輝度を求め、求められた前記測定位置の輝度を前記コントラスト感度関数に対して入力して得られる入力結果の1つの関数を前記記憶部から取得し、
 前記測定処理部は、前記受光部から出力される前記受光信号と、取得された前記入力結果の1つの関数とを用いて、前記1つの光電変換素子に対応する前記測定位置のフリッカ値を求めてもよい。
 上記第1態様において、例えば、
 前記受光部は、前記光電変換素子を複数含み、前記複数の光電変換素子に対応して複数の前記受光信号をそれぞれ出力し、
 前記複数の光電変換素子は、二次元的に並んで配置され、
 前記感度情報取得部は、前記受光部からそれぞれ出力される前記複数の受光信号を用いて、前記被測定物の所定の二次元領域における、前記複数の光電変換素子に対応する複数の測定位置の輝度をそれぞれ求め、求められた前記複数の測定位置の輝度を前記コントラスト感度関数に対してそれぞれ入力して得られる入力結果の複数の関数を前記記憶部からそれぞれ取得し、
 前記測定処理部は、前記受光部からそれぞれ出力される前記複数の受光信号と、取得された前記入力結果の複数の関数とを用いて、前記被測定物における、前記複数の光電変換素子に対応する前記複数の測定位置のフリッカ値をそれぞれ求めてもよい。
 上記第1態様において、例えば、
 ユーザによって操作され、前記被測定物の輝度を入力するための入力部を更に備え、
 前記感度情報取得部は、前記入力部を用いて前記ユーザによって入力された前記被測定物の輝度を取得し、取得された前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を取得してもよい。
 この態様では、被測定物の輝度を入力するための入力部を用いてユーザによって入力された被測定物の輝度が取得される。すなわち、被測定物の輝度を取得する際に、受光部から出力される受光信号を用いて輝度を求める必要がないので、そのための時間が不要になる。したがって、この態様によれば、被測定物のフリッカ値を、より高速に求めることが可能になる。
 上記第1態様において、例えば、
 前記感度情報は、20[Hz]未満の周波数に対する人間の目のコントラスト感度を含み、
 前記測定処理部は、交流電圧駆動される液晶ディスプレイを含む前記被測定物のフリッカ値を求めてもよい。
 液晶ディスプレイが交流電圧駆動された場合に、基準電位と極性変化の波形の振幅中心とが異なると、垂直同期信号の周波数の二分の一の周波数が、人間の目に感知される周波数であるときは、人間の目にフリッカが感知される。そこで、この態様では、感度情報は、20[Hz]未満の周波数に対する人間の目のコントラスト感度を含んでいる。したがって、この態様によれば、液晶ディスプレイの垂直同期信号の周波数が40[Hz]未満の低周波であっても、人間の目に感知されるフリッカを、より精度良く測定することが可能になる。
 本発明の実施形態が詳細に図示され、かつ、説明されたが、それは単なる図例及び実例であって限定ではない。本発明の範囲は、添付されたクレームの文言によって解釈されるべきである。
 2019年1月15日に提出された日本国特許出願番号2019-004113の全体の開示は、その全体において参照によりここに組み込まれる。
 本開示のフリッカ測定装置、フリッカ測定方法およびフリッカ測定プログラムは、被測定物のフリッカを測定する装置に用いられる。

Claims (14)

  1.  被測定物のフリッカを測定するフリッカ測定装置であって、
     光電変換素子を含み、前記被測定物から出射される光を受光して受光光量に対応する受光信号を出力する受光部と、
     周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す感度情報を、複数の輝度について複数記憶する記憶部と、
     前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を前記記憶部から取得する感度情報取得部と、
     前記受光部から出力された前記受光信号と、前記記憶部から取得された前記感度情報とを用いて、前記被測定物のフリッカ値を求める測定処理部と、
     を備えるフリッカ測定装置。
  2.  前記受光部は、前記光電変換素子の受光側又は被測定物に配置された光学フィルタを更に含み、
     前記光電変換素子は、前記被測定物から出射される光を前記光学フィルタを介して受光し、
     前記光学フィルタの分光透過特性と前記光電変換素子の分光感度特性との積が標準比視感度に一致するように、前記光学フィルタが形成され、
     前記感度情報取得部は、前記受光信号に基づき前記被測定部の輝度を求め、求められた前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を前記記憶部から取得する、
     請求項1に記載のフリッカ測定装置。
  3.  前記受光部は、前記光電変換素子を1つ含み、
     前記測定処理部は、前記受光部から出力される前記受光信号を用いて、前記被測定物における、前記1つの光電変換素子に対応する所定の測定位置のフリッカ値を求める、
     請求項2に記載のフリッカ測定装置。
  4.  前記受光部は、前記光電変換素子を複数含み、前記複数の光電変換素子に対応して複数の前記受光信号をそれぞれ出力し、
     前記複数の光電変換素子は、二次元的に並んで配置され、
     前記測定処理部は、前記受光部からそれぞれ出力される前記複数の受光信号を用いて、前記被測定物の所定の二次元領域における、前記複数の光電変換素子に対応する複数の測定位置のフリッカ値をそれぞれ求める、
     請求項2に記載のフリッカ測定装置。
  5.  前記感度情報は、複数の所定輝度毎に、周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す複数の時間的コントラスト感度関数であり、
     前記感度情報取得部は、前記複数の時間的コントラスト感度関数から、前記被測定物の輝度に対応する前記時間的コントラスト感度関数を取得し、
     前記測定処理部は、前記受光信号と、取得された前記被測定物の輝度に対応する前記時間的コントラスト感度関数とを用いて、前記被測定物のフリッカ値を求める、
     請求項1~4のいずれか1項に記載のフリッカ測定装置。
  6.  前記感度情報取得部は、前記被測定物の輝度が前記複数の所定輝度のいずれかに一致するときは、前記記憶部に記憶されている前記複数の時間的コントラスト感度関数のなかから、当該一致する所定輝度の前記時間的コントラスト感度関数を取得し、前記被測定物の輝度が前記複数の所定輝度のいずれにも一致しないときは、前記記憶部に記憶されている前記複数の時間的コントラスト感度関数のうち少なくとも2つの時間的コントラスト感度関数を用いて、前記被測定物の輝度に対応する時間的コントラスト感度関数を補間によって生成し、生成された前記時間的コントラスト感度関数を取得する、
     請求項5に記載のフリッカ測定装置。
  7.  前記受光部は、前記光電変換素子を1つ含み、
     前記感度情報取得部は、前記受光部から出力される前記受光信号を用いて、前記被測定物における、前記1つの光電変換素子に対応する所定の測定位置の輝度を求め、求められた前記測定位置の輝度に対応する1つの前記時間的コントラスト感度関数を前記記憶部から取得し、
     前記測定処理部は、前記受光部から出力される前記受光信号と、取得された前記1つの時間的コントラスト感度関数とを用いて、前記1つの光電変換素子に対応する前記測定位置のフリッカ値を求める、
     請求項5又は6に記載のフリッカ測定装置。
  8.  前記受光部は、前記光電変換素子を複数含み、前記複数の光電変換素子に対応して複数の前記受光信号をそれぞれ出力し、
     前記複数の光電変換素子は、二次元的に並んで配置され、
     前記感度情報取得部は、前記受光部からそれぞれ出力される前記複数の受光信号を用いて、前記被測定物の所定の二次元領域における、前記複数の光電変換素子に対応する複数の測定位置の輝度をそれぞれ求め、求められた前記複数の測定位置の輝度にそれぞれ対応する複数の前記時間的コントラスト感度関数を前記記憶部からそれぞれ取得し、
     前記測定処理部は、前記受光部からそれぞれ出力される前記複数の受光信号と、取得された前記複数の前記時間的コントラスト感度関数とを用いて、前記被測定物の所定の二次元領域における、前記複数の光電変換素子に対応する前記複数の測定位置のフリッカ値をそれぞれ求める、
     請求項5又は6に記載のフリッカ測定装置。
  9.  前記感度情報は、輝度及び周波数を変数とする、人間の目のコントラスト感度を表すコントラスト感度関数であり、
     前記感度情報取得部は、前記コントラスト感度関数に対して前記被測定物の輝度を入力して得られる入力結果の関数を前記記憶部から取得し、
     前記測定処理部は、前記受光信号と前記入力結果の関数とを用いて、前記被測定物のフリッカ値を求める、
     請求項1~4のいずれか1項に記載のフリッカ測定装置。
  10.  前記受光部は、前記光電変換素子を1つ含み、
     前記感度情報取得部は、前記受光部から出力される前記受光信号を用いて、前記被測定物における、前記1つの光電変換素子に対応する所定の測定位置の輝度を求め、求められた前記測定位置の輝度を前記コントラスト感度関数に対して入力して得られる入力結果の1つの関数を前記記憶部から取得し、
     前記測定処理部は、前記受光部から出力される前記受光信号と、取得された前記入力結果の1つの関数とを用いて、前記1つの光電変換素子に対応する前記測定位置のフリッカ値を求める、
     請求項9に記載のフリッカ測定装置。
  11.  前記受光部は、前記光電変換素子を複数含み、前記複数の光電変換素子に対応して複数の前記受光信号をそれぞれ出力し、
     前記複数の光電変換素子は、二次元的に並んで配置され、
     前記感度情報取得部は、前記受光部からそれぞれ出力される前記複数の受光信号を用いて、前記被測定物の所定の二次元領域における、前記複数の光電変換素子に対応する複数の測定位置の輝度をそれぞれ求め、求められた前記複数の測定位置の輝度を前記コントラスト感度関数に対してそれぞれ入力して得られる入力結果の複数の関数を前記記憶部からそれぞれ取得し、
     前記測定処理部は、前記受光部からそれぞれ出力される前記複数の受光信号と、取得された前記入力結果の複数の関数とを用いて、前記被測定物における、前記複数の光電変換素子に対応する前記複数の測定位置のフリッカ値をそれぞれ求める、
     請求項9に記載のフリッカ測定装置。
  12.  ユーザによって操作され、前記被測定物の輝度を入力するための入力部を更に備え、
     前記感度情報取得部は、前記入力部を用いて前記ユーザによって入力された前記被測定物の輝度を取得し、取得された前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を取得する、
     請求項1~6のいずれか1項に記載のフリッカ測定装置。
  13.  被測定物のフリッカを測定するフリッカ測定方法であって、
     周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す感度情報を、複数の輝度について複数記憶する記憶部から、前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を取得する感度情報取得ステップと、
     前記被測定物から出射される光を受光して受光光量に対応する受光信号を出力する受光部から出力された受光信号と、前記記憶部から取得された前記感度情報とを用いて、前記被測定物のフリッカ値を求める測定処理ステップと、
     を備えるフリッカ測定方法。
  14.  被測定物のフリッカを測定するフリッカ測定装置のコンピュータに、
     周波数に対する人間の目のコントラスト感度を表す感度情報を、複数の輝度について複数記憶する記憶部から、前記被測定物の輝度に対応する前記感度情報を取得する感度情報取得ステップと、
     前記被測定物から出射される光を受光して受光光量に対応する受光信号を出力する受光部から出力された受光信号と、前記記憶部から取得された前記感度情報とを用いて、前記被測定物のフリッカ値を求める測定処理ステップと、
     を実行させるフリッカ測定プログラム。
     
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