Polímero Fuji: Transferência de Luz Por Meio de Silicone  (em inglês)

Polímero Fuji: Transferência de Luz Por Meio de Silicone (em inglês)

Após desenvolver uma grande quantidade de novos produtos tanto térmicos quanto eletricamente condutivos, a Fujipoly lançou um novo desafio: o desenvolvimento de uma borracha de silicone que conduzisse luz. Aproveitando as propriedades da borracha de silicone transparente, a Fujipoly trabalhou continuamente para atingir uma alta transmissividade e uma face emissora de luz uniforme. Finalmente, a Fujipoly conseguiu criar um filme guia de luz(LGF) usando borracha de silicone. Aplicando tratamento especial a um filme de borracha de silicone de 0,2 mm de espessura, a Fujipoly criou uma fonte de luz superficial com alta transmissividade e emissão de luz uniforme.


A JDS Uniphase e os Pigmentos de Efeitos Coloridos (em inglês)

A JDS Uniphase e os Pigmentos de Efeitos Coloridos (em inglês)

Quando se trata de fabricar pigmentos de efeitos para os mercados de decoração e segurança consulte o Flex Products Group da JDS Uniphase. A JDSU é líder mundial no fornecimento de uma ampla gama de testes e soluções em medições além de fornecer pigmentos para uso farmacêutico e para a prevenção de falsificações.


TelesivionInfo.com: Testando HDTVs  (em inglês)

TelesivionInfo.com: Testando HDTVs (em inglês)

Como em todos os sites da família Reviewed.com, no Televisioninfo.com testamos HDTVs usando um conjunto rigoroso de métodos científicos, usando as mesmas ferramentas e técnicas que os próprios fabricantes usam para testar os seus próprios produtos. Ao invés de apenas observar um conjunto de imagens e vídeos para um fim específico na tela, realizamos uma análise quantitativa em profundidade usando instrumentação e ferramentas profissionais avançadas que examinam o desempenho do HDTV, determinando como o monitor produz imagens na tela em extremo detalhamento.


Compreenda o Índice de Reprodução de Cor

Compreenda o Índice de Reprodução de Cor

O uso e a conscientização da iluminação de LED estão crescendo. Enquanto CFLs permanecem a escolha para várias famílias, muitos estão migrando para iluminação de LED, uma vez que elas são mais eficientes com muito menor consumo de energia e não emitem praticamente nenhum calor e duram muito mais tempo. Do lado criativo, a iluminação de LED vem em uma infinidade de cores para satisfazer os mais exigentes consumidores.


Os LEDs acendem a noite de eventos ao redor do mundo

Compareça à um concerto moderno ou festival e você verá que existe luz na escuridão; não apenas flashes de cor, mas ritmos sincronizados e coordenados com a música. Esse maravilhoso show de cores acontece graças á sistemas de LED controlados por rádio. O criador de uma marca, Jason Regler, foi cativado pelo estilo único de uma banda e teve a brilhante ideia ao criar esses braceletes inovadores com sua empresa XYLobands. Outras marcas estão rapidamente seguindo a tendência com um objetivo comum que é o de aproximar as pessoas de uma forma única.

Inspirado pela letra da música “Fix You” da banda Coldplay “lights will guide you home”, Regler sonhou com um show onde as luzes seriam a força guia por trás da música. Regler foi capaz de desenvolver braceletes iluminados que brilham no mesmo tempo da música. Usando lâmpadas de LED, os braceletes guiados por RFID utilizam um receptor para a entrada de dados que diz como e quando disparar o flash baseado em códigos específicos. Cada bracelete envia e recebe ondas de rádio através de um software proprietário carregado em um laptop que transfere os dados para um box/antena. Os códigos são então enviados através de frequência de rádio para cara transmissor em um raio de 400 metros. Outras companhias como a RippleLight and Glow Motion Technologies estão abraçando essa tecnologia sem fio de LED para mudar a forma como as pessoas interagem e vivenciam vários eventos diferentes.

O tecido grosso pode ser impresso com qualquer logotipo e pode ser controlado remotamente de um tablet, PC ou outro dispositivo. Eles contém luzes de LED que emitem qualquer cor que o designer desejar do azul ao vermelho ao branco ou quaisquer cores do arco-íris. A Konica Minolta Sensing fornece instrumento para a medição de luz de LED para garantir a precisão da cor.

Atualmente, essas faixas de LED sem fio estão disponíveis em várias marcas para iluminar a audiência de qualquer evento. Empresas como a T-Mobile e H&R Block tem usado essa tecnologia para uma variedade de shows e festas. Você pode ver essas faixas em outros eventos especiais como o Radio City Music Hall, jogos da NBA e festivais.


A aliança UHD e o futuro da Televisão

Com a explosão de inovações dos monitores na última década, o aumento da competição se tornou um desafio cada vez maior para os consumidores que querem se manter em dia com as últimas tendências tecnológicas. Apenas como exemplo, os consumidores que apostaram em DVDs HD em 2008 acabaram perdendo contra a tecnologia mais popular de discos Blu-Ray. Esse é o fim da linha? Quando novas guerras tecnológicas acontecem, os primeiros usuários e os consumidores mal informados sempre são pegos no fogo cruzado. Agora, com as empresas de tecnologia forçando os consumidores para as TVs UHD, os maiores nomes da tecnologia querem assegurar que os consumidores não sofram novamente como com o fiasco do Blu-Ray e do DVD HD.

Gigantes da eletrônica de consumo como Samsung, Netflix, Technicolor e Disney, decidiram se unir fundando a aliança UHD. Esta aliança tem focado na difícil tarefa de criar padrões para produtos UHD. Isso inclui câmeras que capturam filmes em Ultra Alta Definição além de telas para assisti-los.

Uma vez que esses padrões forem estabelecidos ficará a critério dos fabricantes garantir que seus produtos serão compatíveis. Se os padrões não forem atendidos, isso certamente trará grandes consequências tanto para os produtores quando para os custos em potencial a serem pelos clientes.

Quando se trata de estabelecer e manter a qualidade de monitores e seus componentes, a Konica Minolta é extremamente comprometida com seus clientes para o fornecimento de instrumentos de medição de luz de alta qualidade, como por exemplo o CS-3000.

Sobre a aliança UHD

A aliança UHD é uma coalisão global dos principais estúdios cinematográficos, fabricantes de TVs, distribuidores de conteúdo, pós produção e empresas de tecnologia que visam criar um critério unificado de plataformas UHD premium, desde dispositivos a conteúdo, incluindo a próxima geração de recursos como a resolução 4K, High Dynamic Range, Wide Color Gamut, High Frame Rate e áudio imersivo. O grupo é compost por DIRECTV, Dolby Laboratories, LG Electronics Inc., Netflix, Panasonic Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., Sharp Corporation, Sony Visual Product Inc., Technicolor, The Walt Disney Studios, Twentieth Century Fox and Warner Bros. Entertainment.


Construindo com luz – O future da Ciência da Luz

Construindo com luz – O future da Ciência da Luz

A ideia de se criar matéria física usando a luz pode parecer obra de ficção científica envolvendo sabres de luz e outras engenhocas fantásticas, mas não está tão longe assim como você pode imaginar. Físicos teóricos do NIST – National Institute of Standards and Technology, deram um grande passo na construção de objetos por fótons, as partículas da luz.

Essas tentativas de se “construir” com luz não são novas. Na verdade, em 2013, colaboradores do MIT e da Harvard descobriram que eles podiam unir dois fótons, um em cima do outro, enquanto eles se movimentavam.

Agora uma publicação pendente no Physical Review Letters, descreve como o NIST e a equipe de pesquisa da Universidade de Maryland fez pequenos ajustes no processo de união de fótons e conseguiram colocar os fótons lado a lado. De forma similar ao processo do MIT em 2013, esta é a primeira vez que se pode demonstrar a união de dois fótons separados por uma distância finita. Ao colocar os fótons lado a lado o processo criou efetivamente uma “molécula” de luz.

Apesar de não podermos, do ponto de vista técnico e científico, chamar isso de uma molécula, essa nova estrutura de luz representa o primeiro bloco de construção em potencial de novos sensores de luz, processadores de computador e tecnologia de imagem de alta definição e um ponto de partida de outros revolucionários avanços tecnológicos.

Mas antes de ficarmos muito excitados com a possibilidade de criação de sabres de luz, mais trabalho é necessário para dar a esses modelos teóricos, credenciais físicas. É obvio que essa união de fótons requer condições extremas e são difíceis de se conseguir mesmo em laboratórios. Ao que parece nossos sonhos de nos tornarmos cavaleiros Jedi ainda terão de esperar um longo tempo, mas a continuidade dos testes voltados a revelar os mistérios da luz com certeza levará a novas descobertas sobre a luz e suas funções.


Solução completa para a Indústria Automobilística

Solução completa para a Indústria Automobilística

O CL-500A, espectrofotômetro de iluminância compacto e leve torna fácil a portabilidade e utilização manual em medições portáteis. Ele pode ser utilizado para a avaliação de lâmpadas high-class de última geração como LEDs iluminação EL. Essa unidade pode verificar diretamente a forma de radicação espectral e o pico de comprimento de onda.

O CL-500A é equipado com roscas padrão para tripés tanto na parte superior quanto interior, facilitando sua montagem com direcionamento para baixo ou para cima. Ele também inclui um software prático e de fácil utilização. Esse software lê os dados de medição do CL-500A e os insere diretamente em uma planilha Excel. Isso permite o processamento futuro dos dados a serem executados com a inclusão de modelos pré-instalados de gráficos e várias funções do Excel. Além de quantificar as variações de cor, o software também é equipado com uma função de arquivamento fácil. Outra função do software é a habilidade de mostrar os níveis ADCM MacAdam e os gráficos CIE.

O instrument também fornece dados de CRI (Color Rendering Index). O CRI expressa a comparação entre a fonte de luz testada e um iluminante padrão. O valor máximo é 100 com sua diminuição à medida que a diferença aumenta. Isso indica o quão distante a aparência da luz testada está em relação à cor natural sob a luz solar.Iluminância escotópica e relação S/P podem ser medidas diretamente no instrumento ou com o software incluso. Outras funções de medição incluem modo de medição contínua, média de múltiplas medições, atraso na medição e exibição de dados em um comprimento de onda específico.

A mobilidade do espectrofotômetro de Iluminância CL-500A permite uma simples avaliação das coordenadas de cor e intensidade da iluminação automotiva. É o instrumento de medição perfeito para a medição da iluminação interior e exterior de veículos, medição de CRI e curvas de irradiância espectral. A precisão deste instrumento limita a margem de erro dos produtores na indústria automobilística.

O Sistema de iluminação automotiva requer uniformidade e precisão extremas, não apenas para o fabricante, mas também para a segurança do motorista. É imperativo que padrões de luminosidade e medições de LED permaneçam consistentes de veículo para veículo. O CL-500A fornece uma solução completa para aqueles que procuram esse objetivo. Ele pode medir a luz emitida de botões e chaves iluminadas, iluminação do interior, monitores, controladores, faróis, lanternas e muito mais. Durante a produção e processos de controle de qualidade, as medições são feitas e comparadas com valores padrões definidos pelo produtor. Os dados podem então ser transferidos para o software CL-s10W, onde podem então ser avaliados e verificados.

Para aprender como implementar um programa de gerenciamento de luz em suas operações, por favor, contate nos em 0800-020-1565 ou marketing.brazil@konicaminolta.com


Quando escolher entre um medidor espectral e um medidor tristímulus

Quando escolher entre um medidor espectral e um medidor tristímulus

Medidores tristímulus são instrumentos amplamente empregados por décadas à um custo baixo. Apesar deles fazerem milhares de medições por segundo, na medição de alguns tipos de LEDs, um medidor espectral é aconselhável pela alta precisão.

Em alguns casos, um medidor tristímulus podem ainda ser preferível, mais especificamente quando não houver uma forma de aumentar a quantidade de luz e quando um medidor espectral não for suficientemente rápido.

Nesses casos é possível “ajustar” o medidor tristímulus para ler de forma mais precisa, primeiramente pela medição de uma fonte de luz com um instrumento de precisão espectral e depois transferindo-se os valores para o medidor tristímulus. Assim, o medidor tristímulus medira aquele tipo de fonte de luz de forma mais precisa. Esse processo tem vários nomes como, calibração customizada, calibração de usuário e fator de correção.

Tipo de Medidor Tristímulus Espectral
Velocidade de medição Rápido Lento
Custo Mais barato Mais caro
Tamanho Pequeno Grande
Erro com lâmpadas descontínuas 1~10% <2%

Tristímulus
Sensores tristímulus são baseados na resposta visual e consistem em três detectores com filtros especiais de correlação visual. Os filtros / funções são definidos pelas funções do observador padrão CIE 1931 XYZ.

Tristimulus Meters vs. Spectral Based Meters

Como o olho humano, eles são excelentes para a medição de fontes de luz “contínuas” que têm luz visível em todos os comprimentos de onda. O olho é optimizado para ver a luz natural vinda de objetos incandescentes (corpos negros) como o sol e o fogo. As lâmpadas incandescentes quentes e a luz de LED (2700K) são exemplos próximos desse tipo de iluminação. Todavia com fontes de banda estreita ou fontes “descontínuas” os erros de medição aumentam.

Fontes de luz Contínuas versus descontínuas.
Compare os dois gráficos. O primeiro representa a distribuição espectral calculada e normalizada de uma lâmpada incandescente com 2856 Kelvin, usando-se as funções do olho humano. Nota-se que as curvas são bem similares em formato em comparação como original acima. Elas basicamente variam em tamanho.

Tristimulus Meters vs. Spectral Based Meters

O próximo gráfico representa um pico de LED em 420 nm (valor intencionalmente escolhido para maximizar o erro) As curvas de X e Z são muito pequenas se compradas com a Y e além disso estão deslocadas e distorcidas em seu formado. Essa situação produzirá uma medição com um erro alto.

Tristimulus Meters vs. Spectral Based Meters

Tenha em mente que esses gráficos mostram os dados entre 380nm e 780 nm em intervalos de 1 nm. Isso quer dize780-380+1 ou 401 pontos de medição. Essa informação só possível em instrumentos espectrais. O medidor tristímulus fornece apenas 3 pontos de medição. Sendo assim, ele não consegue detectar todas essas súbitas variações.