Контраст воспроизводимой информации
В условиях внешней освещенности одним из основных факторов надежности считывания (удобочитаемости) информации с активных индикаторов является контраст светящихся элементов относительно фона индикатора. Слагаемыми, оказывающими влияние на изменение показателя удобочитаемости, являются: яркостный и цветовой контрасты индицируемой информации относительно фона индикатора и отражение света внешнего источника поверхностью индикатора.
До недавнего времени при проектировании устройств отображения информации разработчиками учитывалось воздействие на удобочитаемость только яркостного контраста и отражения света внешней поверхности индикатора.
Однако, изучение вопроса повышения контраста на сверхвысоких уровнях внешней освещенности показал, что повышением только яркостного контраста без учета контраста цветового обеспечить использование полупроводниковых индикаторов затруднительно.
В частности, при наличии в помещениях источников тусклого или умеренного яркого освещения удобочитаемость информации может быть достигнута путем оптимизации только яркостного контраста и снижения количества отраженного от внешней поверхности индикатора света.
Для обеспечения удобочитаемости информации при наличии высокого уровня внешней освещенности необходимо учитывать не только яркостный, но и цветовой контраст символов (различие цветов светящихся элементов и фона), поскольку чувствительность глаза к источнику излучения, а также к внешней засветке и фону индикатора сильно зависит от длин золь излученного или отраженного света.
Понимание важности совместного учета цветового и яркостного контраста было зафиксировано понятием «показатели различимости» в 1975 г. С 1977 г. это понятие встречается в работах по опто-электронной технике, в том числе в работах по ППИ. Результаты исследований вопросов, связанных с показателем различимости, в приложении к полупроводниковым индикаторам изложены в [22].
Рис. 5.4. Спектральное распределение источников света
1 — люминесцентной лампы, 2 — солнечного света, 3 — лампы накаливания
Одним из наиболее доступных способов улучшения показателя различимости служит использование оптимальных светофильтров.
Качество внешней освещенности (ее спектр) оказывает заметное влияние на удобочитаемость информации, а следовательно, и на выбор способов и средств ее обеспечения. Это подтверждается приведенным на рис. 5.4 спектральным распределением для солнечного света, люминесцентных ламп и ламп накаливания. Поскольку спектр люминесцентных ламп почти не содержит красного цвета (относительный выход равен примерно 0,25), а спектры ламп накаливания и солнечного света содержат большую их часть (примерно 0,97 и 0,85 соответственно), то фильтр для индикаторов красного цвета свечения, подобранный для условий засветки от люминесцентных ламп внутри помещения (например, фильтр КС11), может не обеспечить удобочитаемость при ярком солнечном свете.
Яркостный контраст
Существует много различных взаимозаменяемых и часто неточных для данных условий определений, используемых для выражения этого понятия. Отправной точкой для определения контраста при использовании полупроводниковых индикаторов можно принять определение яркостного контраста Яркостный контраст К индикатора определяется выражением [16] K = KcKa, где Kc — собственный контраст индикатора; Ка — коэффициент адаптации, зависящий от адаптации человека-оператора. Величина Kс определяется как отношение разности яркостей элемента индикатора и собственного фона индикатора, измеренных при отсутствии внешней освещенности, к яркости собственного фона индикатора. В этом варианте собственный яркостный контраст определяется выражением
Kс=(LH — LФ и)/Lфи,
где LH — яркость индикатора, кд/м2; Lф и — яркость собственного фона индикатора, кд/м2. При этом собственный яркостный контраст может быть представлен в виде Kc = K1K2, где K1= = (LH — Lфи)/Lи — коэффициент яркосшого контраста; K2 = = Lи/Lфи — контрастность
Это определение удобно при расчете контраста индикаторов, фон которых является излучающей поверхностью, как, например, на ЭЛТ У полупроводниковых индикаторов фоном является его корпус, т. е. фон при отсутствии внешней освещенности не является светящейся поверхностью.
Учитывая изложенное, при использовании полупроводниковых индикаторов, когда информационная яркость индикатора выше, чем яркость фона, или когда необходимо сделать ее выше, коэффициент контрастности или яркостный контраст может быть квалифицирован как наблюдаемая яркость свечения светящегося элемента относительно яркости фона. Яркость светящегося элемента является в варианте использования ППИ комбинацией светового потока, излучаемого ППИ, и света, отраженного поверхностью индикатора от внешнего источника освещения. Яркость фона определяется только световым потоком отраженного корпусом ППИ света внешнего источника заливающего освещения.
В соответствии с изложенным коэффициент контраста может быть определен выражением
K = (LH + Lоэ)/L0ф, (5.1)
где LH — яркость светящегося элемента; L0 э — яркость света, отраженного от элемента; Ln ф — яркость света внешнего источника, отраженного от фона (корпуса индикатора).
Все вышеназванные составляющие коэффициента контраста зависят от коэффициента адаптации человека-оператора, а кроме того, LH — от спектра излучения светящегося элемента; L0 э — от спектра излучения источника засветки и относительного отражения светоизлучающего элемента; L0 ф — от спектра излучения источника засветки и относительного отражения фона.
Из (5.1) следует, что повышение контраста, а следовательно, и надежности считывания информации может быть достигнуто при проектировании индикатора двумя путями: во-первых, обеспечением максимального контраста между светящимся элементом индикатора LK и фоном L0 ф, т. е. обеспечением условия LH/L0 ф>1. Это может быть достигнуто либо повышением яркости свечения светящегося элемента, либо выбором материала корпуса индикатора с низким коэффициентом отражения. Второй путь — снижение до минимума контраста между несветящимися элементом (Lo.э) и фоном (L0. ф), т. е. снижением раз-нояркости отраженного от элемента и фона (корпуса индикатора) света внешнего источника (L(). -JLn. ф= Г). Последнее может быть достигнуто выбором окраски корпуса прибора, совпадающей с цветом несветящегося элемента, при этом коэффициенты отражения корпуса и несветящегося элемента должны быть по возможности одинаковыми. Несветящиеся элементы будут сливаться с корпусом, светящиеся — контрастно выделяться на его фоне.
Выпускаемые промышленностью индикаторы гибридной конструкции (как цифровые, так и буквенно-цифровые) разработаны без учета этого правила, поэтому их применение без использования специальных средств и способов повышения удобочитаемости даже при низких и умеренных уровнях внешней освещенности затруднительно.